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公开(公告)号:CN103700850A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210373325.5
申请日:2012-09-27
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/485 , B82Y30/00 , C01G21/22 , C01G23/005 , C01G25/00 , C01G45/1257 , C01G51/42 , C01G53/42 , C01G53/50 , C01P2002/52 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/76 , C01P2004/80 , C01P2004/84 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M10/0525 , Y02E60/122 , H01M4/483 , H01M4/624
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料,其包括正极活性物质及包覆于该正极活性物质表面的包覆层,该正极活性物质为层状锂-过渡金属复合氧化物,该包覆层的材料为具有单斜晶系结构、空间群为C2/c的锂-金属复合氧化物。
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公开(公告)号:CN103700832A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210369027.9
申请日:2012-09-27
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料,其包括正极活性物质及包覆于该正极活性物质表面的包覆层,该正极活性物质为尖晶石型锂-镍锰复合氧化物,该包覆层的材料为具有单斜晶系结构、空间群为C2/c的锂-金属复合氧化物。
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公开(公告)号:CN103700828A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210373521.2
申请日:2012-09-27
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M4/502 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , Y02E60/122 , H01M4/624
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料,其包括正极活性物质及包覆于该正极活性物质表面的包覆层,该正极活性物质为尖晶石型锂-锰复合氧化物,该包覆层的材料为具有单斜晶系结构、空间群为C2/c的锂-金属复合氧化物。
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公开(公告)号:CN103361062A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310323114.5
申请日:2013-07-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种氟化稀土钠核壳结构纳米晶的制备方法,该方法包括如下步骤:将三氟醋酸稀土盐和三氟醋酸钠与油酸和十八烯混合得到混合物;将所述混合物在保护气氛和加热搅拌条件下反应,反应完之后离心分离获得氟化稀土钠纳米晶;将所述氟化稀土钠纳米晶作为核与三氟醋酸稀土盐、三氟醋酸钠、油酸及十八烯混合得到混合物;将所述包含核纳米晶的混合物在保护气氛和加热搅拌条件下快速反应,反应完之后离心分离获得氟化稀土钠核壳结构纳米晶。本发明提供的产品具有粒径一致性好,核大小及壳厚度可控,形成“光/磁”、“磁/光”、“光/光”及“磁/磁”等多功能核/壳结构,可广泛应用于多模生物标记、医学诊断、传感器、光场或磁场检测及其它高科技领域。
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公开(公告)号:CN102034962A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910190572.X
申请日:2009-09-30
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/5825 , C01B33/24 , H01M4/366 , H01M4/625
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极物质的制备方法,其包括以下步骤:提供磷源化合物和锂源化合物,将磷源化合物和锂源化合物添加至分散剂中,形成一混合溶液;向该混合溶液中加入铁粉;去除该加入铁粉后的混合溶液中的溶剂后得到一前驱体产物;在保护气体环境中于600℃-800℃煅烧所述前驱体产物2小时以上。
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公开(公告)号:CN107799779B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201710994086.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/92 , H01M8/1009
Abstract: 一种用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法,该催化剂是通过在铱金属化合物的甲醇溶液中,将锌金属化合物与咪唑类有机配体配位形成包裹了铱金属化合物的金属有机框架复合材料,再在惰性气体氛围下高温煅烧,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,铱原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单个铱原子配位4个氮原子(Ir‑N4)的形式负载在多孔碳载体上。本发明通过简单的混合方式,制备得到铱金属化合物和金属有机框架材料的复合材料,再通过高温热解便可制得铱单原子催化剂。该方法简单易行,所述催化剂适用于直接甲酸燃料电池的阳极反应,具有原子利用率高,催化性能优异,稳定性好的特性。
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公开(公告)号:CN107626294B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710992989.2
申请日:2017-10-23
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/08 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 一种制备金属单原子位点催化剂的方法,该合成策略通过在乙酰丙酮金属盐的甲醇溶液中,将锌化合物和咪唑类有机配体配位形成包裹了乙酰丙酮金属盐的多孔配合物复合材料,再通过惰性气体氛围内的高温热解反应,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,其中金属原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单原子的形式存在。本发明方法简便、安全、成本低,同时适用于多种贵金属、非贵金属单原子位点催化剂的合成,所得到的金属单原子位点催化剂金属浓度高、热稳定性好,可以应用于能源、催化、医药及生物等领域,具有极为广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN109225306A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811258105.1
申请日:2018-10-26
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01J27/24 , C07C5/333 , C07C5/3335 , C07C11/09 , C07C2527/24
Abstract: 用于低碳烃类脱氢制低碳烯烃的单原子催化剂及催化方法,该催化剂是将孤立单原子形式分散的金属活性组分负载于载体上,也可将单原子与金属纳米粒子共存的形式负载于载体上。金属活性组分中的金属优选为铬、锰、铁、钴、镍、铜、镓、钼、钌、铑、钯、银、铱、铂和铅中的至少一种;载体为碳氮材料、碳材料或氧化物中一种或多种。本发明的催化剂能够实现缩减金属用量,具有很好的稳定性;在保证高催化性能的同时可显著降低反应温度,减少能耗,有效避免积炭生成,提高生产效率。所述催化剂可催化异丁烷、正丁烷、丁烯、丙烷、乙烷等多种低碳烃类脱氢反应制相应低碳烯烃产品,应用范围广;制备方法多样、原料广泛、成本低廉,适于批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN107626294A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710992989.2
申请日:2017-10-23
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/08 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/46 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08
Abstract: 一种制备金属单原子位点催化剂的方法,该合成策略通过在乙酰丙酮金属盐的甲醇溶液中,将锌化合物和咪唑类有机配体配位形成包裹了乙酰丙酮金属盐的多孔配合物复合材料,再通过惰性气体氛围内的高温热解反应,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,其中金属原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单原子的形式存在。本发明方法简便、安全、成本低,同时适用于多种贵金属、非贵金属单原子位点催化剂的合成,所得到的金属单原子位点催化剂金属浓度高、热稳定性好,可以应用于能源、催化、医药及生物等领域,具有极为广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN106693989A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611213436.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 清华大学
IPC: B01J23/89 , B01J23/68 , C07C45/38 , C07C47/54 , C07C47/12 , C07C49/403 , C07C47/02 , C07C49/04 , C07C49/78 , C07C47/228
Abstract: 本发明公开了一种金属丝网负载“金属‑金属氧化物”纳米复合催化剂及其在催化醇制醛酮中的应用。其中,催化剂是一种由经过表面预处理的金属丝网载持“金属‑金属氧化物”纳米复合物而制得。金属丝网负载“金属‑金属氧化物”纳米复合催化剂制备简单方便、易于放大、制备成本低、导热性好、低温活性高、选择性高、稳定性好;另外,金属丝网负载“金属‑金属氧化物”纳米复合催化剂在催化醇选择性氧化制醛酮反应中,效率高、环境友好、生产成本低。
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