一种自支撑三维铜锡合金材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110938844A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911108785.3

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种自支撑三维铜锡合金材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)首先,对泡沫铜进行清洗,去除表面污染物;将氢氧化钾和二氯化锡溶于去离子水中作为电解液,将清洗后的铜泡沫作为工作电极,在三电极体系中进行恒电流电解,电解完成后,对工作电极进行洗涤,真空干燥得到三维泡沫含锡基前驱体;(2)将所述三维泡沫含锡基前驱体置于惰性气氛中,加热进行反应从而获得所述自支撑三维铜锡合金材料。与其它贵金属催化剂相比,本发明可在较温和的条件下在三维泡沫上直接合成铜锡合金,对环境污染小、不需昂贵的设备及复杂的制备工序,达到了降低制备成本的目的。

    一种长循环寿命高比容量锂硫电池正极材料和锂硫电池正极及其制备

    公开(公告)号:CN107275580A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710555522.1

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种长循环寿命高比容量锂硫电池正极材料和锂硫电池正极及其制备。所述正极材料为:(1)在盐酸溶液的体系中,以过硫酸铵为氧化剂,将氨基苯硫酚进行聚合反应,后续处理,得到导电聚合物;(2)在惰性氛围下,将导电聚合物与硫磺混合均匀,升温至140~170℃,保温,继续升温至170~200℃,保温,冷却,研磨,干燥,得到正极材料。所述正极为将正极材料、导电剂、粘结剂以及有机溶剂混合均匀,得到浆料;将浆料均匀涂覆在集流体上,真空干燥,得到锂硫电池正极。本发明的锂硫电池正极材料和正极结构稳定,具有高容量和超长循环寿命,本发明的方法简单可行,能耗少,易于实现工业化生产。

    一种金属钼纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN106623980A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610828412.3

    申请日:2016-09-18

    CPC classification number: B22F9/28 B22F1/0055 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种金属钼纳米片的制备方法。该方法包括如下步骤:将钼源置于管式炉内,排尽石英管中的空气,然后通入载气,升温后保温状态下进行反应,反应后冷却至室温,得到所述金属钼纳米片。制得的金属钼纳米片形貌为片状;宏观上为堆积蓬松的海绵状,微观上具有无规则的边缘形貌,且大小为0.1~2 μm,厚度

    质子交换膜燃料电池用铁氮共掺杂多孔碳催化剂及其方法

    公开(公告)号:CN105226298A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510532864.2

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: H01M4/9083 B82Y30/00 H01M4/96

    Abstract: 本发明属于催化剂的技术领域,公开了一种质子交换膜燃料电池用铁氮共掺杂多孔碳催化剂及其制备方法。所述方法为:(1)将2-氟苯胺、三价铁盐加入去离子水中,搅拌均匀,得到混合液;(2)将步骤(1)的混合液转移至水热反应釜中进行水热反应,冷却,过滤,清洗,干燥,得到聚2-氟苯胺片状物;(3)将步骤(2)中的聚2-氟苯胺片状物置于石英管式炉中,通入氮气,升温至750~850℃,保温反应2~3h,降温,得到铁氮共掺杂多孔碳催化剂。所制备的催化剂比表面积大、催化性好、抗甲醇毒化能力强、耐久性好,稳定性高;制备方法简单,可应用于燃料电池领域。

    燃料电池用石墨烯-铁氮共掺杂多孔碳复合催化剂及其方法

    公开(公告)号:CN105107539A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510535291.9

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 本发明属于催化剂的技术领域,公开了一种燃料电池用石墨烯-铁氮共掺杂多孔碳复合催化剂及其方法。所述方法为(1)将2-氟苯胺、三价铁盐以及氧化石墨烯加入去离子水中,搅拌,超声分散,得到分散液;(2)将步骤(1)的分散液转移至水热反应釜中进行水热反应,冷却,过滤,清洗,干燥,得到聚2-氟苯胺-石墨烯片状物;(3)将步骤(2)中的聚2-氟苯胺-石墨烯片状物置于石英管式炉中,通入氮气,升温至700~900℃,保温反应,降温,得到铁氮共掺杂多孔碳催化剂。所述复合催化剂比表面积大、催化性能好、抗甲醇毒化能力强、耐久性好,稳定性高,可应用于燃料电池领域。

    一种长循环寿命锂硫电池正极材料、正极及其制备与应用

    公开(公告)号:CN108232134B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711348511.2

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种长循环寿命锂硫电池正极材料、正极及其制备与应用。所述锂硫电池正极材料通过以下方法得到:(1)以水为反应介质,将硫脲与甲醛在催化剂的作用下进行反应,后续处理,得到硫脲甲醛树脂;(2)将普通硫粉和硫脲甲醛树脂混匀后,于140~160℃搅拌处理,继续升温至170~190℃,保温反应,后续处理。所述正极是将正极材料、导电剂、粘结剂与有机溶剂混合均匀,得到浆料;将浆料涂布于集流体上,干燥,滚压,得到正极。本发明的正极材料以及正极具有长循环寿命,较好的高比容量、较好倍率特性,正极用于制备锂硫电池。

    一种长循环寿命锂硫电池正极材料、正极及其制备与应用

    公开(公告)号:CN108232134A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711348511.2

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种长循环寿命锂硫电池正极材料、正极及其制备与应用。所述锂硫电池正极材料通过以下方法得到:(1)以水为反应介质,将硫脲与甲醛在催化剂的作用下进行反应,后续处理,得到硫脲甲醛树脂;(2)将普通硫粉和硫脲甲醛树脂混匀后,于140~160℃搅拌处理,继续升温至170~190℃,保温反应,后续处理。所述正极是将正极材料、导电剂、粘结剂与有机溶剂混合均匀,得到浆料;将浆料涂布于集流体上,干燥,滚压,得到正极。本发明的正极材料以及正极具有长循环寿命,较好的高比容量、较好倍率特性,正极用于制备锂硫电池。

    一种线状柔性全碳超级电容器电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103779110A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410040288.5

    申请日:2014-01-27

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种线状柔性全碳超级电容器电极的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维浸入酸溶液中,超声处理0.5~5小时,然后在110~130℃加热3~10分钟;冷却后取出碳纤维,用去离子水冲洗干净,真空干燥后得到线状柔性全碳超级电容器电极;所述酸溶液由硫酸和硝酸按体积比3:1组成。本发明还公开了上述线状柔性全碳超级电容器电极的制备方法的应用。本发明的合成方法简单,成本低,得到的线状柔性全碳超级电容器电极具有高比电容和高柔性。

    一种新型屋顶隔热与光伏遮阳系统

    公开(公告)号:CN210597911U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201920829359.8

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本实用新型公开一种新型屋顶隔热与光伏遮阳系统,包括钢筋混凝土屋顶、太阳能光伏电池板组件和传动组件,所述钢筋混凝土屋顶的上方设置太阳能光伏电池板组件,太阳能光伏电池板组件与逆变器电性连接,传动组件与太阳能光伏电池板组件连接,传动组件的输入端与市电的输出端电性连接,传动组件工作带动光伏电池板组件转动。通过设置隔热组件和太阳能光伏电池板组件,且太阳能光伏电池板通过固定组件与钢筋混凝土屋顶隔开,形成隔热间层,具有多种隔热结构,多个结构共同发挥作用,提高隔热效果。

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