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公开(公告)号:CN112467119B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011387754.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种层状高熵氧化物钠离子电池正极材料制备方法及应用,属于钠离子电池正极材料领域,材料为Na(Fe(1‑x)/5Co(1‑x)/5Ni(1‑x)/5Sn(1‑x)/5Ti(1‑x)/5)LixO2高熵氧化物钠离子电池正极材料,其中x=0或0.1或1/6。本发明制备的材料具有物相单一、结晶性好、粒径小且分布均匀等结构优点,通过掺入碱金属元素,有效提高了材料的离子、电子电导率,极大的降低电荷转移阻抗,改善倍率性能。材料在10mA/g的电流密度下,首次可逆比容量为80~120mAh/g;在50mA/g的电流密度下,经200次循环比容量达到40~100mAh/g,容量保持率≥58%。
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公开(公告)号:CN113621988A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110918540.8
申请日:2021-08-11
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/052 , C25B11/077 , C25B1/04
Abstract: 一种高效氧析出高熵非晶氧化物纳米催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域,本发明方法结合温和的低温液相还原方法拓展非平衡合成策略,利用过量的硼氢化钠溶于多元醇构建一个极端的还原性环境,将多达十种的金属盐前体快速还原为高熵非晶氧化物纳米颗粒,为纳米高熵氧化物合成领域提供了一种新的制备工艺。采用本发明方法制备出的高熵非晶氧化物有高熵的鸡尾酒效应以及无定型的结构,改善了氧化物表面与氧中间体之间的相互作用,并且提供大量的活性位点,大大提高了催化活性。
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公开(公告)号:CN112376070A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011371173.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/095 , C25B1/50
Abstract: 本发明公开了一种高效氧析出多主元合金纳米催化剂及制备方法和应用,属于催化剂技术领域,催化剂由FeCoNiCu多主元合金纳米颗粒所组成,为FeNi合金结构立方晶系,空间群Fm3m;Fe,Co,Ni,Cu的摩尔比为1:1:1:1。本发明方法首次利用微波辅助多元醇法制备出FeCoNiCu纳米多主元合金,为纳米多主元合金合成领域提供了一种新的制备工艺,制备出的多主元合金电催化剂的纳米结构具有优异的导电性,粗糙的表面有利于暴露更多的活性位点,从而提高催化活性。
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公开(公告)号:CN108598627B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810465821.0
申请日:2018-05-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M12/06
Abstract: 一种高容量钾‑氧气电池,以金属钾为负极,顺序叠加用来隔离负极和氧气正极的隔膜、氧气正极和泡沫镍弹片,在正极和负极之间充满电解液。所述氧气正极包括气体扩散层和导电材料涂层,并使用氧气作为正极活性物质,所述导电材料涂层涂覆在气体扩散层的表面。本发明的钾‑氧气电池的放电比容量最高可达2505mAh/g,充放电过电位很小(电流密度为0.1mA/m2时,仅为50mV),无需使用催化剂减小过电位。本发明填补了钾‑氧气电池技术领域的空白,扩展了空气电池的研究领域,整体电化学性能优良,有更好的实用价值。
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公开(公告)号:CN106277041A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201611000646.5
申请日:2016-11-14
Applicant: 东北大学
IPC: C01G23/00
CPC classification number: C01G23/002 , C01P2006/40 , C01P2006/80
Abstract: 本发明提供了一种镓酸镧固溶钛酸钡非晶的制备方法,包括步骤S10至步骤S30,其中,步骤S10:通过溶胶凝胶法或固相法制备镓酸镧固溶钛酸钡晶体;步骤S20:从镓酸镧固溶钛酸钡晶体上切取大小适中的晶体块放入激光悬浮炉的喷嘴中,调节喷嘴中的气流大小使得晶体块处于悬浮状态,通过激光将晶体块熔化为稳定的悬浮液滴;步骤S30:关闭激光发生开关,使得激光的功率迅速降为零,悬浮液滴冻结为透明镓酸镧固溶钛酸钡非晶。镓酸镧固溶钛酸钡晶体快速冷却凝固的过程悬浮在空中,不与任何容器接触,因而冷却时不会形成非均质形核,有利于促进镓酸镧固溶钛酸钡非晶的形成,能够使得镓酸镧固溶钛酸钡非晶的内部结构保持液态时的状态。
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公开(公告)号:CN104370298A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310719787.2
申请日:2013-12-20
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C01F7/043 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术范围的一种纳米锂离子导体铝酸锂(LiAlO2)粉体的制备方法。该方法首先通过阳极氧化的方法制备AAO模板,再采用AAO模板,水热制备LiAlO2纳米粉。即以AAO模板为铝源,LiNO3和Li2CO3为锂源通过水热反应制备纳米LiAlO2。本发明与其他制备LiAlO2的方法相比,具有工艺简单易行、成本低、过程易控制、产率高,产物分散性良好,粒度分布窄的优点,为制备纳米LiAlO2提供了新方法。
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公开(公告)号:CN117349685A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311236487.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 东北大学
Abstract: 一种通信数据的聚类方法、系统、终端及介质,其特征在于,方法包括:步骤1,采用智能设备SD将用户数据处理为待聚类数据集X,并根据终端用户U的聚类用户请求获取聚类簇数K和迭代轮次T;步骤2,通过智能设备SD和终端用户U分别将X、K、T发送给边缘节点EN,并向边缘节点EN提交聚类服务请求;步骤3,利用边缘节点EN调用范式距离计算协议,会同工业云IC迭代计算聚类中心μk与样本点xi之间的距离,调用求最小值协议根据所述距离为所述样本点xi分配对应的聚类中心;步骤4,获取每一个所述样本点xi的聚类中心后,生成聚类结果E(μk),并将所述聚类结果E(μk)转发至提交过所述聚类用户请求的终端用户U进行解密。
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公开(公告)号:CN116993172A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310738383.1
申请日:2023-06-21
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供一种基于分形进化学习的钢水质量多任务预测方法,涉及转炉炼钢终点质量多任务预测技术领域。该方法首先建立转炉炼钢历史数据集合,并在历史数据集合中选取不同钢种的参考炉次数据集合;以不同钢种的参考炉次数据集合作作为转炉炼钢质量终点预测模型的输入,采用信息熵和分形理论进行多输出支持向量机的核函数选择,进而建立转炉炼钢质量终点预测模型,对转炉炼钢的终点碳含量、氧含量、钢水温度进行预测;并通过多目标优化算法对转炉炼钢终点质量预测模型的参数进行优化;然后根据实际生产情况,对转炉炼钢终点质量预测模型进行不断更新升级,以保持模型预测精度;同时,定期对转炉炼钢历史数据集合进行更新。
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公开(公告)号:CN108215038B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810031099.X
申请日:2018-01-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种热静压成型装置,其包括:加压机构包括砝码及支撑砝码的砝码承重板,砝码提供驱动向下的驱动力,在砝码的重力驱动下,砝码承重板沿竖直方向向下运动;模具包括压杆、若干个长型侧板及顶杆,所有长型侧板可拆卸密封连接而形成密闭型腔的筒体;压杆顶端与砝码承重板固定连接,压杆底端由筒体上端开口伸入筒体内而形成密闭型腔的活动顶部;顶杆顶端由筒体下端开口伸入筒体内而形成密闭型腔的固定底部;加热机构包括设在封闭结构内且可沿竖直方向上下移动的加热炉,可对物料加热。本发明解决了现有热压成型装置存在噪声大,油液污染,加压压力值产生波动,压缩行程有限,模具受热不均,能耗大,成本高,模具脱模困难的问题。
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公开(公告)号:CN108598627A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810465821.0
申请日:2018-05-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M12/06
CPC classification number: H01M12/06
Abstract: 一种高容量钾-氧气电池,以金属钾为负极,顺序叠加用来隔离负极和氧气正极的隔膜、氧气正极和泡沫镍弹片,在正极和负极之间充满电解液。所述氧气正极包括气体扩散层和导电材料涂层,并使用氧气作为正极活性物质,所述导电材料涂层涂覆在气体扩散层的表面。本发明的钾-氧气电池的放电比容量最高可达2505mAh/g,充放电过电位很小(电流密度为0.1mA/m2时,仅为50mV),无需使用催化剂减小过电位。本发明填补了钾-氧气电池技术领域的空白,扩展了空气电池的研究领域,整体电化学性能优良,有更好的实用价值。
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