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公开(公告)号:CN113044855A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110474800.7
申请日:2021-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明公开了一种加氢及合成氨系统,包含气体供给装置、控制装置、抽吸装置、反应装置及氨供给管路,控制装置分别和气体供给装置、反应装置、抽吸装置及氨供给管路连接,气体供给装置的气体输出端和反应装置的一端连接,反应装置的另一端分别和氨供给管路及抽吸装置连接,抽吸装置还和气体供给装置的气体输出端连接;控制装置包含流量计、温度传感器、压力传感器、电磁阀及控制器,控制器分别和流量计、温度传感器、压力传感器及电磁阀连接,流量计用于控制气体供给装置的气体输出流量,温度传感器用于测量反应装置的温度,压力传感器用于测量氨供给管路及抽吸装置连接管路的压力;该加氢及合成氨系统测量精确性高、集成性高且通用性强。
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公开(公告)号:CN110299557A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910374116.4
申请日:2019-05-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01G11/56
Abstract: 本发明属于高分子材料和电池领域,具体涉及水溶性高分子材料凝胶聚合物电解质及其制备,同时还包括此类凝胶聚合物电解质在一次或二次电化学储能系统中的应用。该类凝胶聚合物电解质是由聚合物膜和液体电解质组成。本发明涉及一种凝胶聚合物电解质的制备方法,该方法制备工艺简单,成本低廉,制备过程环保。所制备的凝胶聚合物电解质电导率高、电化学窗口宽、锂离子迁移数高,且与电极材料相容性好,可有效的抑制金属枝晶的生长,显著提升电池和电容器的循环稳定性和倍率性能。该凝胶聚合物电解质可用于高能量密度、大容量、高安全性的一次或二次电化学储能系统中。
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公开(公告)号:CN110233287A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910276572.5
申请日:2019-04-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于高分子材料和电池领域,具体涉及一种尼龙基复合凝胶聚合物电解质及其制备方法,同时还包括此类凝胶电解质在电池中的应用。该聚合物电解质由尼龙基复合膜吸收液体电解质制得。尼龙复合膜由尼龙和其它高分子材料复合得到,涉及的其它高分子材料包括但限于聚醚、聚丙烯腈、聚丙烯酸酯、含氟聚烯烃、聚碳酸酯、聚酰亚胺、纤维素等的均聚物、共聚物或共混物。该凝胶电解质不但具有无纺布机械强度大、生产成本低的特点,而且电导率高,电化学窗口宽,循环性能好,安全性能高,可用于大容量、高功率、高能量密度的一次或二次电池系统中。
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公开(公告)号:CN106783216A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611237401.4
申请日:2016-12-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种水溶液为电解质的超级电容器及其应用,该电容器以添加卤素离子作为超级电容器电解质。该电容器可以大幅度提高超级电容器的能量密度。正负极材料为具有多孔吸附的碳基材料包括活性炭、碳纤维、碳气凝胶、碳纳米管、富勒烯以及多孔的金属氧化物或其改性物包括氧化锰、钠锰氧和钾锰氧。电解质则是含有卤素离子的盐,包括溴化锂、溴化钠、溴化钾、碘化锂、碘化钠和碘化钾。该种超级电容器具有很高的能量密度和优良的循环性能。
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公开(公告)号:CN116632333A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310095248.X
申请日:2019-04-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01F8/12 , D01F8/10 , D06M11/69 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D06M101/22 , D06M101/34
Abstract: 本发明属于高分子材料和电池领域,具体涉及一种尼龙基复合凝胶聚合物电解质的制备方法。该聚合物电解质由尼龙基复合膜吸收液体电解质制得。尼龙复合膜由尼龙和其它高分子材料复合得到,涉及的其它高分子材料包括但限于聚醚、聚丙烯腈、聚丙烯酸酯、含氟聚烯烃、聚碳酸酯、聚酰亚胺、纤维素等的均聚物、共聚物或共混物。该凝胶电解质不但具有无纺布机械强度大、生产成本低的特点,而且电导率高,电化学窗口宽,循环性能好,安全性能高,可用于大容量、高功率、高能量密度的一次或二次电池系统中。
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公开(公告)号:CN113044855B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110474800.7
申请日:2021-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明公开了一种加氢及合成氨系统,包含气体供给装置、控制装置、抽吸装置、反应装置及氨供给管路,控制装置分别和气体供给装置、反应装置、抽吸装置及氨供给管路连接,气体供给装置的气体输出端和反应装置的一端连接,反应装置的另一端分别和氨供给管路及抽吸装置连接,抽吸装置还和气体供给装置的气体输出端连接;控制装置包含流量计、温度传感器、压力传感器、电磁阀及控制器,控制器分别和流量计、温度传感器、压力传感器及电磁阀连接,流量计用于控制气体供给装置的气体输出流量,温度传感器用于测量反应装置的温度,压力传感器用于测量氨供给管路及抽吸装置连接管路的压力;该加氢及合成氨系统测量精确性高、集成性高且通用性强。
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公开(公告)号:CN110444814A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910733808.3
申请日:2019-08-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054 , H01M10/0569
Abstract: 本发明涉及一种可充放电的水溶液储能器件,其中所述储能器件主要由含有机添加剂的镁盐水溶液和电极材料两个部分组成,其中负极为金属镁或者镁合金;正极为能够发生离子可逆吸附/脱附的碳材料、能够发生赝电容的氧化物或者能够发生赝电容的导电聚合物、能够发生氧化还原反应的氧化物或者能够发生离子可逆嵌入/脱嵌的嵌入化合物。该可充放电的水溶液储能器件拥有很高的电化学稳定窗口,能量密度可以达到260Wh/kg以上,远高于普通水溶液储能器件。该可充放电的水溶液储能器件可以用于电力的储存与释放等方面。
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公开(公告)号:CN109309244A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710622993.X
申请日:2017-07-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/0563 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种混合水性可充电电池,其中所述电池包含正极和负极,其中正极和负极分别处于pH不同的水性电解质中。该混合水性可充电电池较传统的水锂电池的工作电压高0.6V以上,理论能量密度要高60Wh/kg以上。该混合水性可充电电池可用于电力的储存和释放等方面。
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公开(公告)号:CN107293826A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201611235783.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M12/08
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种由金属与过氧化物组成的高能量密度充放电电池及其应用。该电池的隔膜为碱金属离子能够可逆通过的固体,负极为含有碱金属或含有碱金属的合金,正极为含过氧化物(ROOR′)和金属盐的混合水溶液;负极侧的电解质为有机电解液、聚合物电解质或离子液体电解质或它们的混合物,正极侧的电解质为含金属盐的水溶液或水凝胶。该种电池具有非常高的能量密度和良好的循环性能,而且成本低,可用于电力的储存和释放。
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