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公开(公告)号:CN112736238A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110028807.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料及其制备方法,一种用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料,由以下步骤制备而成:步骤1:将普通锌片打磨,使之失去钝化层;步骤:2:制备锡盐溶液;取1mol锡盐溶于去离子水中,定容前用浓盐酸滴加至溶液刚好澄清透明后定容到1000mL;步骤:3:将锌片浸泡在上诉均一溶液中,常温常压下浸泡30s;待反应结束后,即得到用于锌金属电池/电容器的锡‑锌负极材料。所制备锡‑锌金属负极的过程无毒无害,所制备的锡‑锌金属负极,工艺简单,一步便可完成抑制副反应和析氢反应的锌金属负极。
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公开(公告)号:CN110746603A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911020134.9
申请日:2019-10-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种作为水系镁离子电池负极材料的有机聚合物的制备方法及应用,将有机物3,4,9,10-苝四甲酸二酐与乙二胺按照1:0.5混合得到混合物,溶剂为N-甲基吡咯烷酮;将混合物冷凝回流;冷却至室温后将得到的溶液洗涤,抽虑;将步骤三得到的产物干燥后即得到深红色阳极材料,即一种作为水系镁离子电池负极材料的有机聚合物,本发明相对于传统的铅酸、镍氢电池,水系电解液的离子电导率要远远高于有机电解液,电解液的阻抗更小,从而有利于进行大倍率充放电,进而提高电化学稳定性,制备工艺简单易重复,成本低廉,便于工业生产,具有一定的经济效益。
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公开(公告)号:CN106549168B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610911506.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/92
Abstract: 本发明提供的是一种催化过氧化氢电还原的三维Pd‑Ni纳米线阵列催化剂的制备方法。将液态的低熔点铋基合金刷涂在径迹刻蚀的聚碳酸酯膜模板表面组成一个复合电极;以复合电极为工作电极、电解镍片为辅助电极、饱和Ag/AgCl电极为参比电极,在电解液中进行电化学沉积,沉积时间为4小时;电沉积过程结束后,用二氯甲烷溶解模板并用乙醇冲洗,得到三维Ni纳米线阵列电极;利用化学原位生长法将制得的Ni纳米线阵列电极放入PdCl2溶液中置换,得到三维Pd‑Ni纳米线阵列电极。本发明大大降低了催化剂的制造成本。无需粘结剂和导电剂,提高了催化剂的利用率,同时具有高的催化活性,解决了过氧化氢基燃料电池阴极活性差的问题。
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公开(公告)号:CN106910898A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710088326.8
申请日:2017-02-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种催化H2O2电氧化的碳修饰泡沫碳负载Ni催化剂的制备方法。将草酸加入到糠醇溶液中,将聚氨酯泡沫浸渍到上述溶液中得到聚氨酯泡沫复合物;固化后的泡沫复合物在600‑900℃煅烧;用丙酮和超纯水清洗干燥;碳源溶于乙醇溶液中,然后将处理好的泡沫碳浸入,取出后干燥制得碳修饰泡沫碳电极;电沉积Ni,得到碳修饰泡沫碳负载Ni催化电极。此催化电极拥有独特的三维立体网状结构,使Ni催化剂拥有更大的比表面积和更多的电化学活性中心位,从而提高了电极的催化活性,且原材料储量丰富易得,价格低廉,解决了直接过氧化氢燃料电池阳极成本高,燃料利用率低和催化活性差的问题。
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公开(公告)号:CN106229501A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610821168.8
申请日:2016-09-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/46 , H01M4/1391 , H01M10/36
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/1391 , H01M4/466 , H01M10/36
Abstract: 本发明提供的是一种纳米带状镁锰氧化物及水系镁离子电池电极的制备方法。(1)将高锰酸钾、铵盐水溶液按等摩尔比混合,滤出固体,室温干燥,得到前驱体;(2)将所述前驱体与由水和仲丁醇组成的混合溶液按照质量比1:86~91混合,进行还原反应得到溶胶,并将所述溶胶在60℃下老化24h,得到凝胶;(3)将所述凝胶在镁源化合物水溶液下进行离子交换,得到层状镁锰氧化物;(4)将所述层状镁锰氧化物转移至反应釜中进行水热反应,将沉淀物经过滤、洗涤、干燥得到最终产物Mg1.1Mn6O12·4.5H2O。本发明原料来源十分广泛,水系电解液成本相对较低,环保无毒。
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公开(公告)号:CN103401030B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310285699.6
申请日:2013-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明提供的是一种水系可充镁或锌离子电容电池。所述正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的包含正极活性物质的涂层,所述正极活性物质是三维隧道尖晶石结构λ-MnO2;所述负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性物质的涂层,所述负极活性物质是具有多孔结构的离子可以吸脱附的超级电容器的炭基材料;所述电解液为含有镁离子的水溶液或锌离子的水溶液,电解液中镁离子或锌离子浓度为0.5mol/L~10mol/L。本发明使用水系电解液,降低了成本,提高了安全性能,无环境污染;循环寿命长,能量密度大,适合于大电流充放电,是一种具有广泛应用前景的电源存储设备。
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公开(公告)号:CN103474258B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310421428.9
申请日:2013-09-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供的是一种泡沫镍载Cu/Cu2O的超级电容器电极材料的制备方法。(1)、将三水硝酸铜与尿素混合,配成0.05-0.10mol·L-1三水硝酸铜与0.5-1.0mol·L-1尿素的混合溶液;(2)、泡沫镍用丙酮超声除油15min,6mol·L-1HCl刻蚀3-6min,之后用蒸馏水清洗干净;(3)、将步骤(1)所得混合溶液转移至反应釜中,泡沫镍斜靠在反应釜中,90-95℃反应10-15h;(4)、反应釜自然冷却时室温,取出泡沫镍,超声去除沉积物;(5)、50-60℃干燥10-15h得到Cu/Cu2O的混合物,Cu2O与Cu的摩尔比例约为80-85:20-15。本发明一方面活性物质Cu2O的比容量高,另一方面Cu的导电性强,弥补了Cu2O电导率低的弱点。
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公开(公告)号:CN104084207B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410317178.9
申请日:2014-07-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供的是一种载Ni中空炭微球NaBH4电氧化催化剂的制备方法。(1)将苯乙烯、二乙烯苯与去离子水混合,通入N2,加入CCl4,保持温度为60℃;而后加入K2S2O8和NaCl,搅拌并逐渐升温到70℃,反应10-12h得到乳液;用乙醇清洗并离心,50℃真空干燥8-10h,得到聚苯乙烯微球;(2)放于二氯甲烷中溶胀30min,再加入浓硫酸,在80℃-90℃下反应2-4h,调pH到10~12,50℃下干燥5-6h得到聚苯乙烯磺酸钠阳离子交换树脂微球;(3)浸入NiCl2溶液中8-10h,而后取出在50℃下干燥4-5h得到载Ni阳离子交换树脂微球;(4)将载Ni阳离子交换树脂微球,在氮气气氛下650-750℃煅烧5-6h,得到载Ni中空炭微球催化剂。本发明能大大提高NaBH4的电氧化性能和利用率。
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公开(公告)号:CN104078689B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410323848.8
申请日:2014-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯沾附塑料负载PdNi过氧化氢电还原催化剂的制备方法。将耐碱性双面胶带的一面贴于塑料表面;将石墨烯按15-20mg·cm-2涂覆于双面胶带的另一面;采用6-10MPa压力将石墨烯压实;将沾附石墨烯的塑料置于每升含5gNiCl2和1gNH4Cl的水溶液中,先在1.0V电压下活化下5min,进而在-1V下进行镍的电沉积下保持1~1.5小时;将制备好的沾附石墨烯的塑料镍基体置于含1mmol·mL-1的PdCl2溶液中3-5min。本发明的实质是采用过氧化氢基燃料电池等的电池结构,以石墨烯沾附塑料负载PdNi为催化剂,构成燃料电池的阴极。解决了过氧化氢基燃料电池阴极活性差的问题。
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公开(公告)号:CN103346332B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310211094.2
申请日:2013-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种无碳无粘结剂的全金属三维多孔H2O2电氧化催化电极的制备方法。将Ni、Co或Cu的金属盐与表面活性剂充分溶解在纯水中,使Ni2+、Co2+或Cu2+在溶液中的浓度为0.05mol·L-1-0.5mol·L-1,表面活性剂在溶液中的浓度为0mol·L-1-2.0mol·L-1;以泡沫镍或不锈钢网为工作电极,铂电极为对电极,银氯化银电极为参比电极组成三电极体系,通过电化学方法将活性组分Ni、Co或Cu沉积在的泡沫镍或不锈钢网基体上形成无碳无粘结剂的全金属三维多孔H2O2电氧化催化电极,电沉积时间为5s至200s。本发明的方法简单,可操作性强,且原料来源广泛,可广泛地应用于直接过氧化氢燃料电池阳极的制备。
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