一种具有主动循环系统的二次燃料电池

    公开(公告)号:CN113764706B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202011632274.4

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种具有主动循环系统的二次燃料电池,所述二次燃料电池能够有效地加热且能够重复使用。本发明的二次燃料电池具有:固体电解质体(2);负极(3),形成于固体电解质体(2)的一个面;正极(1),形成于固体电解质体(2)的另一个面上;负极燃料物质体(5);加热部(10),用于将二次燃料电池外壳(4)、固体电解质体(2)和负极燃料物质体(5)加热维持在预定温度以上;压力吸收部(9),用于吸收二次燃料电池内由产生水蒸气引起的压力变动;气泵(12),用于促进二次燃料电池内部气体的循环。

    一种具有主动循环系统的二次燃料电池

    公开(公告)号:CN113764706A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011632274.4

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种具有主动循环系统的二次燃料电池,所述二次燃料电池能够有效地加热且能够重复使用。本发明的二次燃料电池具有:固体电解质体(2);负极(3),形成于固体电解质体(2)的一个面;正极(1),形成于固体电解质体(2)的另一个面上;负极燃料物质体(5);加热部(10),用于将二次燃料电池外壳(4)、固体电解质体(2)和负极燃料物质体(5)加热维持在预定温度以上;压力吸收部(9),用于吸收二次燃料电池内由产生水蒸气引起的压力变动;气泵(12),用于促进二次燃料电池内部气体的循环。

    一种基于储氢材料的二次燃料电池

    公开(公告)号:CN113764699A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011632169.0

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于储氢材料的二次燃料电池,所述二次燃料电池能够有效地加热且能够重复使用。本发明的二次燃料电池具有:固体电解质体(2);负极(3),形成于固体电解质体(2)的一个面;正极(1),形成于固体电解质体(2)的另一个面上;固体电解质体加热部(4),用于将固体电解质体(2)加热维持在预定温度以上;储氢材料容器(7),用于存放储氢材料(8);储氢材料加热部(9),用于加热储氢材料容器(7)和储氢材料(8);温度控制器(11),用于加热或冷却管道(10)内的氢气;气体压缩机(12),用于压缩从固体电解质体(2)传输的氢气并传输到储氢材料容器(7)。

    光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN101130529B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200710009462.X

    申请日:2007-08-28

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 张洪奎 曾静

    Abstract: 光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法,涉及一类手性中间体。提供一种以廉价易得的酒石酸酯为原料,工艺简单,收率高的光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法。其步骤为:酒石酸酯(3)的制备;R1为烷基或苄基或硅基等保护的酒石酸酯(4)的制备;1,4-丁二醇(5)的制备;2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物(1)的制备。合成工艺条件温和、收率高、易于操作、产物的光学纯度高,是一种方便、经济、高效的合成光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物(1)的方法。

    光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN101130529A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710009462.X

    申请日:2007-08-28

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 张洪奎 曾静

    Abstract: 光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法,涉及一类手性中间体。提供一种以廉价易得的酒石酸酯为原料,工艺简单,收率高的光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物的制备方法。其步骤为:酒石酸酯(3)的制备;R1为烷基或苄基或硅基等保护的酒石酸酯(4)的制备;1,4-丁二醇(5)的制备;2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物(1)的制备。合成工艺条件温和、收率高、易于操作、产物的光学纯度高,是一种方便、经济、高效的合成光学活性2,3-二羟基丁内半缩醛衍生物(1)的方法。

    一种镁金属二次电池负极及其界面功能层调控方法

    公开(公告)号:CN116598435A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310672640.6

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种镁金属二次电池负极及其界面功能层调控方法。调控方法将除去表面氧化膜的镁金属组装为对称电池,在含Mg2+电解液中进行恒电流或恒电位的充放电活化,得到表面具有界面功能层的镁金属负极。在镁金属二次电池负极表面原位生成的界面功能层为氟化镁、多硫化镁、硫氧化镁、氮化镁或甲氧基镁,厚度为10nm~100μm。本发明在无需加入额外添加剂的条件下有效降低镁在传统电解液中的镁溶解/沉积过电位,实现了同时提高镁金属电池的工作电压、减小其电压滞后效应的效果。本发明方法步骤简单,一步骤调控电流/电位使镁表面发生反应并完成功能层构造过程,可缩短电池制备周期。

    一种有机系可充镁电池电解液及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN115295884A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210859436.0

    申请日:2022-07-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 汪飞 曾静

    Abstract: 本发明公开了一种有机系可充镁电池电解液及其制备方法和电池。该电解质包括电解质盐和非水溶剂;所述非水溶剂为单一组分有机溶剂或多组分有机溶剂,所述单一组分有机溶剂的结构式为或所述多组分有机溶剂为所述单一组分有机溶剂与醚类溶剂的混合物;其中,X=N,P;Y=O,S;R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7为H,CH3,CH2F,CHF2,CF3。本发明从溶剂成分调控的角度出发,通过调节电解液中的溶剂组分以调控镁离子溶剂化结构,解决电解液与镁金属负极的不兼容而导致过电位较大的问题,采用该电解质的镁电池具有优异的镁金属负极电化学性能。

    一种基于钢铁厂余热利用的二次储能体系

    公开(公告)号:CN113755658B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011632186.4

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于钢铁厂余热利用的二次储能体系。所述的储能体系具有高温二次电池和为该高温二次电池进行加热的热源。所述的热源来自于钢铁厂的炼铁工序、炼钢工序、焦化工序和烧结工序的排气余热和固体显热。所述的热源可以为高温二次电池提供至少500℃以上的高温余热。本发明提供的二次储能体系可在电网电能过剩的夜间从电网获取电量进行充电,在电网电能短缺的白天进行放电给电网进行充电,实现对电网的调频。高温二次电池储存的电能也可以提供给钢铁厂的生产作业,从而降低钢铁厂的用电成本。

    一种储氢燃料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113764698A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011625660.0

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种储氢燃料及其制备方法,涉及二次固体氧化物燃料电池(SOFC)。其特征在于包括金属燃料,由氧化物与催化剂构成的第一包覆层和碳构成的第二包覆层。本发明基于多层包覆策略,通过催化剂的催化作用与储氢燃料内部气体通道的调控,有效维持了储氢燃料的高温稳定性、提高了储氢燃料的反应动力学,从而提升了电池的功率和循环稳定性。

    一种钛基造孔剂及其在燃料电池中的应用

    公开(公告)号:CN112853540B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011623707.X

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 赵金保 李雪 曾静

    Abstract: 本发明涉及一种钛基造孔剂及其在燃料电池中的应用,所述造孔剂为采用钛酸丁酯或钛酸四丁酯、聚丙烯腈、聚乙烯吡络烷酮为原料制备的TiO2‑PAN‑PVP同轴复合纤维,其制备方法为将钛酸丁酯或钛酸四丁酯制备为TiO2溶胶,聚丙烯腈、聚乙烯吡络烷酮制备为PAN‑PVP混合溶液,然后在同轴高压静电纺丝机上操作,内针孔放置PAN‑PVP混合溶液,外针孔放置TiO2溶胶,转动滚筒收集器收集TiO2‑PAN‑PVP同轴复合纤维,在制备阳极过程中,通过高压加温去除纤维后,TiO2存留在孔道内,有助于改善阳极在孔内部的连接;TiO2为纳米颗粒,比表面积较大,能够增大电化学反应区;整体降低电池的活化极化,降低电池内阻,加速物质扩散,从而最终提升电池的输出性能,减缓比容量的衰减。

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