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公开(公告)号:CN108682883B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810569571.5
申请日:2018-06-05
Applicant: 中南大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M8/1067 , H01M8/1072 , H01M8/1081
Abstract: 本发明公开了一种氢键自交联型磺化聚酰亚胺膜,包括非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物,所述非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物之间通过氢键交联,所述非端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物与端氨基型磺化聚酰亚胺高分子聚合物的质量比为1:0.25~4。本发明还相应提供一种上述膜的制备方法。本发明中的氢键自交联型磺化聚酰亚胺膜不仅具有杰出的离子交换容量,而且还具有优异的阻钒和质子选择性能。将本发明制备的隔膜运用于全钒液流电池中,可以有效地提升电池的效率,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108461758B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810375402.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种全钒液流电池用负极电极,包括碳素电极基体及负载于所述碳素电极基体表面的催化剂,所述催化剂包括至少一种金属‑乙二胺四乙酸配合物,所述金属为铜、镍、铁、钴、钒、锡、铋、钨和钼中的一种或多种。本发明还相应提供一种上述全钒液流电池用负极电极的制备方法,包括以下步骤:(1)活化碳素电极基体;(2)将金属‑乙二胺四乙酸配合物溶于有机溶剂中得到催化剂溶液,再将步骤(1)中经活化的碳素电极基体浸入催化剂溶液中,超声负载后干燥即得到全钒液流电池用负极电极。本发明的全钒液流电池电化学活性高、动力学可逆性好、稳定性高。
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公开(公告)号:CN107098323B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201710278880.2
申请日:2017-04-25
Applicant: 中南大学
IPC: C01B21/082 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4纳米片,其片层厚度为1‑200nm,比表面积为10‑200m2g‑1。本发明还提供了上述g‑C3N4纳米片的制备方法及其在污水处理领域中光催化降解苯酚的应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:(1)将含碳氮有机物与三聚氰酸研磨混合,制备前驱体;(2)将前驱体倒入坩埚中进行煅烧,反应得到g‑C3N4纳米片。本发明制备得到的g‑C3N4纳米片可广泛应用于能源、环境、医学等领域,如光降解水、有机物制备、杀菌等。其具有可见光响应、合适的带隙和高比表面积,可以高效利用太阳能,是具有良好的性能的光降解材料。本发明的制备方法经济环保、流程简单、制备工艺中废物排放少,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107098323A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710278880.2
申请日:2017-04-25
Applicant: 中南大学
IPC: C01B21/082 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4纳米片,其片层厚度为1‑200nm,比表面积为10‑200m2g‑1。本发明还提供了上述g‑C3N4纳米片的制备方法及其在污水处理领域中光催化降解苯酚的应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:(1)将含碳氮有机物与三聚氰酸研磨混合,制备前驱体;(2)将前驱体倒入坩埚中进行煅烧,反应得到g‑C3N4纳米片。本发明制备得到的g‑C3N4纳米片可广泛应用于能源、环境、医学等领域,如光降解水、有机物制备、杀菌等。其具有可见光响应、合适的带隙和高比表面积,可以高效利用太阳能,是具有良好的性能的光降解材料。本发明的制备方法经济环保、流程简单、制备工艺中废物排放少,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN209298249U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201822092802.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M8/0273 , H01M8/04186 , H01M8/04276 , H01M8/18
Abstract: 本实用新型公开了一种全钒液流电池的液流框,包括中空的框体,框体上对称设有进液流道与出液流道,进液流道包括依次连通的进液主流道、进液第一级缓冲流道、进液第一级分流道、进液第二级缓冲流道与进液第二级分流道,出液流道包括依次连通的出液主流道、出液第一级缓冲流道、出液第一级分流道、出液第二级缓冲流道与出液第二级分流道,进液第一级分流道与出液第一级分流道中都均匀设有多个用于构成倾斜电解液流道的平行四边形凸起,进液第二级分流道与出液第二级分流道中都均匀设有多个用于构成电解液流道的矩形凸起。本实用新型的液流框能使电解液更加均匀和一致的分布在液流框中部,有利于提高钒电池的能量效率,提高电流效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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