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公开(公告)号:CN101465425B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910071245.2
申请日:2009-01-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明提供的是一种壳聚糖改性锂离子电池LiFePO4正极材料。它是按照壳聚糖与LiFePO4正极材料的质量比为5~10∶95~90的比例将壳聚糖与LiFePO4正极材料混合,用壳聚糖热解碳在LiFePO4表面包覆的方法形成的LiFePO4/C正极材料。本发明的优点在于采用壳聚糖热解炭包覆LiFePO4正极材料,壳聚糖热解炭的包覆一方面提高了LiFePO4的电子导电率,降低了LiFePO4的极化;另一方面,抑制了LiFePO4晶粒的增长,增大了LiFePO4的比表面积,使LiFePO4材料能和电解质充分接触,补偿了Li+脱出/嵌入过程中的电荷平衡,进而提高LiFePO4的电化学性能。
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公开(公告)号:CN101465430A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200910071243.3
申请日:2009-01-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化剂。在储氢合金阳极催化剂中加有过渡金属氧化物,其加入量是过渡金属氧化物与储氢合金的质量比为5~10∶95~5。过渡金属氧化物的掺杂为氢的吸附和解离提供了新的活性位置,提高了储氢合金的催化活性,解决了硼氢化物燃料阳极放电电流小的问题。其特征在于储氢合金与过渡金属氧化物混合,增大了储氢合金对硼氢化物的电催化性能。本发明的实质是在直接硼氢化物燃料电池储氢合金阳极催化剂的基础上,通过与过渡金属氧化物混合,加大了储氢合金对硼氢化物的电化学氧化性能,提高了硼氢化物阳极的放电性能。
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公开(公告)号:CN101442127A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810209833.3
申请日:2008-12-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/526
Abstract: 本发明提供的是一种以碱处理提高直接炭燃料电池炭活性的方法。按照碱与炭的体积比为2~3∶1的比例,将炭阳极在80℃下浸泡时间1~2h,其中碱的浓度为1~3M。本发明提出了一种用碱处理提高MCDCFC炭阳极性能的方法,碱处理克服了现有炭阳极灰分大,亲水性小和比表面低等缺点,解决了MCDCFC炭阳极放电电流小的问题。其特征在于炭阳极在使用前用碱进行处理,从而增大了炭阳极的反应活性,同时又与熔融碳酸盐的酸碱性保持一致。
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公开(公告)号:CN101237062A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810063948.6
申请日:2008-01-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/526
Abstract: 本发明提供的是一种提高炭粉在熔融碳酸盐电解质中分散性能的方法。用水溶解K2CO3和Li2CO3,其比例为32∶68,加入炭粉,使K2CO3和Li2CO3溶液完全浸没炭粉,搅拌成糊状,蒸发结晶,得到炭粉和熔融碳酸盐的混合物。本发明的优点在于采用结晶法混合MCDCFC的炭和碳酸盐,结晶法能使碳酸盐进入到炭的微孔中,与炭充分接触,碳酸盐熔融后,降低了炭的表面张力,有利于吸引溶液中的阴离子,减小了炭的疏水性。因而能显著提高以炭粉为燃料的MCDCFC的性能。
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公开(公告)号:CN109755538A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910103537.3
申请日:2019-02-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/1395 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种Li-Ti3C2-rGO复合薄膜材料及其制备方案,由如下步骤制备而成:步骤一:配制GO分散液和Ti3C2分散液,浓度均为1-4mg/mL,两者混合后搅拌再超声;将步骤一得到的溶液分批次进行真空抽滤;将步骤二抽滤成的Ti3C2-GO薄膜,自然风干,从滤膜上撕下接触热台,使Ti3C2-GO薄膜变为多孔的Ti3C2-rGO;将步骤三中多孔Ti3C2-rGO薄膜,接触熔融金属锂,本发明所制备的薄膜电极具有很好的柔性,对于可穿戴的电极设计是很有益处的;可实现金属锂与复合材料均匀快速的结合,其含锂量较高,可实现对金属锂的超强保护。
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公开(公告)号:CN107082453B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710183786.9
申请日:2017-03-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M4/485
Abstract: 本发明提供的是一种作为水系镁离子电池负极材料的水合铁钒氧化物的制备及应用方法。将偏钒酸铵溶液逐滴加入铁盐溶液中,混合液室温搅拌2h;将混合溶液转移至反应釜中进行水热反应,沉淀物经过滤、洗涤、干燥得到线状水合铁钒氧化物。按照乙炔黑、聚偏氟乙烯、线状水合铁钒氧化物质量比为10%:10%:80%的比例混合制成电极膏体,将膏体涂覆在碳布上并在80~100℃下干燥得到水系镁离子电池负极极片。本发明采用廉价的过渡金属盐为原料,成本低廉,来源广泛;以储量丰富的水资源和廉价的镁盐为电解液更是大大降低成本,避免有机电解液带来的易燃易爆、污染环境等缺点。达到绿色环保要求的同时,更提高了生产和使用过程中的安全系数。
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公开(公告)号:CN106450305A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611024088.6
申请日:2016-11-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E60/122 , H01M4/5805 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/362 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供的是一种锂离子电池负极材料CoP/C的制备方法。将生物质放入钴盐溶液中浸泡,在50℃温度下干燥24h,并放入管式炉中高温煅烧,在煅烧过程中通氩气保护,得产物A;将产物A研碎,置于草酸溶液中,水浴加热,得到的溶液反复离心清洗,直至pH值为中性,倒掉上清液,保留沉淀,沉淀于60℃温度下干燥12h,得到产物B;将分别装有次亚磷酸钠和产物B的两个瓷舟紧挨着置于管式炉内,在氩气的保护下高温煅烧。本发明利用生物质作为碳源,制备的CoP/C纳米复合材料结构稳定性好,能够有效缓解充放电过程中CoP的体积膨胀,避免体积膨胀而导致充放电效率降低和容量衰减过快的问题。
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公开(公告)号:CN105632781A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610121419.1
申请日:2016-03-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种含有硫化镉的超级电容器电极材料的制备方法。将0.01~0.05mmol的乙酸镉与0.05~0.10mmol的硫脲溶解在装有50mL蒸馏水的容器中,逐滴滴加氨水生成白色絮状沉淀,继续滴加氨水直至沉淀溶解,将泡沫镍置于容器底部,在80~85℃的水浴中,反应25~35min时,自然冷却至室温,取出泡沫镍基体,用蒸馏水洗涤干净,在60℃下真空干燥,即制成含有硫化镉的超级电容器电极材料。本发明制备的含有硫化镉的超级电容器电极材料,克服了氧化物导电性差,炭电极材料能量密度低等缺点,解决了超级电容器电极材价格高和料能量密度低等问题。
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公开(公告)号:CN105575671A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610121426.1
申请日:2016-03-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种含有多孔氢氧化镍的超级电容器电极材料的制备方法。将泡沫镍首先用丙酮除去表面油渍,浸泡在6M的HCl中;(2)将硝酸锌、六次甲基四胺与Ni(NO3)2溶解在蒸馏水中,滴加氨水生成絮状沉淀,继续滴加氨水至絮状沉淀溶解完全,转移至反应釜中,加入经处理的泡沫镍反应24小时后,制成泡沫镍载ZnO/Ni(OH)2复合物纳米片阵列;沫镍载ZnO/Ni(OH)2复合物纳米片阵列浸泡在氢氧化钾中,取出清洗后干燥,制得含有多孔氢氧化镍的超级电容器电极材料。本发明克服了Ni(OH)2导电性差,电解液扩散慢等缺点,解决了超级电容器电极材料在大电流放电时很容易出现浓差极化等问题。
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公开(公告)号:CN105366658A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510777686.X
申请日:2015-11-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明提供的是一种废弃塑料碳化制备超级电容器用多孔碳的方法。将废弃塑料与等比例共融的无机盐混合,得产物A;将产物A置入管式炉中,高温煅烧,用蒸馏水清洗去除无机盐,得最终产物废弃塑料基多孔碳。本发明以废弃塑料为原材料,通过熔融盐辅助的方法一步得到多孔石墨化碳,与常规高温碳化相比,采用熔融盐辅助碳化能够在碳化过程中能够同步实现活化开孔的目的,因而可以合成具有比较好的孔径分布、比表面大的碳材料,从而使材料在高电流密度下仍有很好的能量存储和释放能力。本发明工艺简单、废物利用、绿色环保、易于工业化、成本低廉、产品性能稳定。
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