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公开(公告)号:CN116218695A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211602989.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
Abstract: 本发明公开了一株高效利用水解液的抗逆高产酵母及其选育方法及高浓度乙醇发酵应用,属于生物技术领域。本发明所涉及的酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)SG100,2022年11月11日保藏于中国典型培养物保藏中心(编号CCTCC M 20221771)。该菌株通过高温毒性水解液驯化选育及高通量筛选获得,其在36‑40℃、含有100‑300g/L葡萄糖的毒性水解液条件下具有良好厌氧发酵性能,糖醇转化率高达0.49g/g,40℃发酵可消耗240g/L葡萄糖,乙醇浓度达96g/L,菌体浓度较传统酵母菌株提高70%‑100%,发酵过程乙醇生产强度可达3.3‑4.0g/L/h。
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公开(公告)号:CN109928383A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910331151.8
申请日:2019-04-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体基皮克林乳液法制备石墨烯/多孔碳材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将一定量的水和一定量的离子液体混合制备得到水/离子液体微乳液;将氧化石墨烯加入离子液体微乳液中形成皮克林乳液;将碳源加入上述皮克林乳液中;将上述皮克林乳液通过水热过程制备石墨烯/多孔碳材料。本发明提供的方法以氧化石墨烯为表面活性剂,利用氧化石墨烯与离子液体之间的静电作用促进了皮克林乳液的形成。当离子液体稳定氧化石墨烯层后,碳材料在氧化石墨烯纳米片层的另一边聚合。离子液体的稳定作用抑制了石墨烯的团聚,得到了一种二维纳米片结构。最终制备得到的复合材料可作为能量存储器件的电极使用,表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113346058B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110558120.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子凝胶体系下制备双金属硫化物与碳复合物的方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法首先合成了离子液体和sp2杂化碳材料混合的离子凝胶,然后溶于水中制备出IL‑sp2杂化碳材料分散液,双金属源和硫源在与离子液体阳离子或含氧官能团间静电相互作用下,分散在sp2杂化碳材料周围,根据金属硫化物沉淀平衡常数(Ksp)的不同,在离子液体辅助水热条件下,依次沉积在GO片层上,得到双金属硫化物@sp2杂化碳材料纳米复合材料。本发明缓解了金属硫化物自身导电性差、在充放电过程中的体积膨胀和易聚集的问题,有效的提高了材料的长循环性能和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN112289978B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010493785.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种复合锂金属负极及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。所述的复合锂金属负极包括金属锂和亲锂的复合骨架材料;其中,所述亲锂的复合骨架材料包括金属骨架材料、金属类异质粒子和还原氧化石墨烯材料。本发明通过离子热使氧化石墨烯实现还原,并扩大还原氧化石墨烯的层间距,增加容锂的空间;加入金属前驱体和还原剂后,金属类异质粒子原位生长在还原氧化石墨烯层上,降低了锂成核超电势;通过电化学沉积法,将锂均匀地沉积在亲锂的复合骨架材料上,形成复合锂金属负极。本发明获得的复合锂金属负极不仅制备工艺简单而且能够有效抑制锂枝晶的生长,从而大幅度增加锂金属负极电池的使用年限和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111704138A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010493786.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/184 , C01G39/06 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装的二维纳米复合材料的制备方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法将离子液体加入基底分散液中,在分散液中引入金属源和硫源后进行水热反应,得到的材料经洗涤、真空干燥、煅烧后,得到金属硫化物/石墨烯复合材料、金属硫化物/MXene复合材料或金属硫化物/石墨烯/Mxene复合材料。离子液体起氧化石墨烯层和MXene层的稳定剂及诱导二维金属硫化物层层地自组装在石墨烯和MXene纳米大片层上的结构导向剂的作用。本发明缓解了金属硫化物作为钠离子电池负极材料大量堆聚、导电性差和体积膨胀的缺点,在电化学测试中表现出优异的性能,同时该方法简单可靠、工艺重复性好、可操作性强。
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公开(公告)号:CN116474581A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310413922.4
申请日:2023-04-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01F25/312 , B01F25/431 , B01F23/23 , B01F23/232
Abstract: 一种气液预混微气泡发生器及微气泡生成方法,属于微气泡发生设备技术领域。包括从下而上同轴排布的流入段、引气装置、预混段、文丘里管、流出段,以及位于引气装置内部的导流锥;引气装置的气室外壁上布置进气口,引气装置的主管道壁上布置引气孔,每个引气孔的中心线均与主管道的轴线正相交;引气装置的导流翼均布于主管道壁和导流锥之间的环形流体流通空间内,可将流通空间分割成数个自吸气室;导流锥包括上下两个锥体段和中间柱体段;液相与引气装置以自吸方式引入的气相在预混段进一步混合达到均匀。该装置一定程度可免除带压气源,降低装置的整体能耗,简化配套设备;并通过数个自吸气室多点进气预混,易于形成两相壅塞流使气深度泡微细化。
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公开(公告)号:CN113346058A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110558120.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子凝胶体系下制备双金属硫化物与碳复合物的方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法首先合成了离子液体和sp2杂化碳材料混合的离子凝胶,然后溶于水中制备出IL‑sp2杂化碳材料分散液,双金属源和硫源在与离子液体阳离子或含氧官能团间静电相互作用下,分散在sp2杂化碳材料周围,根据金属硫化物沉淀平衡常数(Ksp)的不同,在离子液体辅助水热条件下,依次沉积在GO片层上,得到双金属硫化物@sp2杂化碳材料纳米复合材料。本发明缓解了金属硫化物自身导电性差、在充放电过程中的体积膨胀和易聚集的问题,有效的提高了材料的长循环性能和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN112289978A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010493785.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种复合锂金属负极及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。所述的复合锂金属负极包括金属锂和亲锂的复合骨架材料;其中,所述亲锂的复合骨架材料包括金属骨架材料、金属类异质粒子和还原氧化石墨烯材料。本发明通过离子热使氧化石墨烯实现还原,并扩大还原氧化石墨烯的层间距,增加容锂的空间;加入金属前驱体和还原剂后,金属类异质粒子原位生长在还原氧化石墨烯层上,降低了锂成核超电势;通过电化学沉积法,将锂均匀地沉积在亲锂的复合骨架材料上,形成复合锂金属负极。本发明获得的复合锂金属负极不仅制备工艺简单而且能够有效抑制锂枝晶的生长,从而大幅度增加锂金属负极电池的使用年限和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105043149A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510482049.X
申请日:2015-08-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 一种相变蓄放热一体式换热器,属于能源利用技术领域。相变蓄放热一体式换热器内部有两组盘管,盘管A和盘管B交叉布置,每个盘管有两个接口,接口置于相变蓄放热一体式换热器上部,侧面无开口,盘管A接热源介质,盘管B接冷源介质;盘管由U型弯头焊接直管成蛇形盘管,相变蓄放热一体式换热器内部设金属框架用于支撑盘管;相变蓄放热一体式换热器内添加相变材料,相变材料与盘管直接接触,热流体通过相变材料把携带的热量传递给冷流体;此设计将蓄热管、放热管和相变蓄放热介质三部分隔开设计,实现同时蓄放热的功能;装置蓄热量是同体积水蓄热量的3倍以上;采用模块化设计,方便加工,适合工业生产。
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公开(公告)号:CN109928383B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910331151.8
申请日:2019-04-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种离子液体基皮克林乳液法制备石墨烯/多孔碳材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将一定量的水和一定量的离子液体混合制备得到水/离子液体微乳液;将氧化石墨烯加入离子液体微乳液中形成皮克林乳液;将碳源加入上述皮克林乳液中;将上述皮克林乳液通过水热过程制备石墨烯/多孔碳材料。本发明提供的方法以氧化石墨烯为表面活性剂,利用氧化石墨烯与离子液体之间的静电作用促进了皮克林乳液的形成。当离子液体稳定氧化石墨烯层后,碳材料在氧化石墨烯纳米片层的另一边聚合。离子液体的稳定作用抑制了石墨烯的团聚,得到了一种二维纳米片结构。最终制备得到的复合材料可作为能量存储器件的电极使用,表现出优异的电化学性能。
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