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公开(公告)号:CN114604831A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210387421.9
申请日:2022-04-13
Applicant: 清华大学
IPC: C01B21/06 , C01D15/04 , C01C1/02 , C25B1/26 , C25B1/50 , C25C3/02 , C25B1/04 , C01B7/01 , C01C1/16
Abstract: 本发明涉及一种金属锂循环固氮合成氨的方法。所述方法包括锂与氮气直接反应生成氮化锂,氮化锂与氯化铵加热生成无水氯化锂和氨,无水氯化锂电解得到氯气和金属锂,氯气在水电解产生的氢气中点燃得到氯化氢,氯化氢与氨结合生成氯化铵,形成完整的循环。本发明中,氮气与水作为反应原料,金属锂作为固氮介质,能够在该反应路径中再生,其他参与该循环的物质循环效率也接近99%。此外,锂是唯一能在常温下与氮气反应的金属,与氮气反应的活性很高,因此利用锂固氮具有较好的应用前景,且该过程相比于哈伯法能够多点分散实施,更具灵活性与便捷性。
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公开(公告)号:CN114242177B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111504202.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种构建团簇模型的方法,包括:接收要搜索的团簇模型中包含的原子种类和数目;根据原子种类和数目,枚举原子之间的拓扑键合路径;按照要搜索的团簇模型中包含的化学键数目情况,构建初始团簇模型;对初始团簇模型进行稳定性检验,筛选出结构稳定的团簇模型;对稳定的团簇模型进行去重,得到最终团簇模型。
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公开(公告)号:CN118634661A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410710175.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 清华大学 , 苏州艾华新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种超细中空纤维膜及其制备方法和应用,所述超细中空纤维膜由致密外皮层、泡沫中间层和致密内皮层构成,所述致密外皮层、泡沫中间层和致密内皮层采用相同组成的铸膜液制备而成,铸膜液包括高分子聚合物、造孔剂、增稠剂和溶剂,所述造孔剂在铸膜液中的质量百分含量N%与所述高分子聚合物的质量百分含量G%和所述增稠剂的质量百分含量Z%满足:Z=k*G/N,其中k为校正系数,范围为0.1‑0.8。本发明通过将一定配比的铸膜液按照特定的喷丝条件制备中空纤维膜,在保持膜具有较好的气体透过性、机械强度、耐压性等性能的同时,大幅度减小中空纤维膜的直径,从而有效提升单位体积组件内的装填密度,增大膜面积,提高组件的效率。
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公开(公告)号:CN118526991A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410709855.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 清华大学 , 苏州艾华新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种中空纤维气体分离膜及其制备方法和应用,所述中空纤维气体分离膜为非对称膜,包括支撑层和负载在所述支撑层上的分离层,所述支撑层为中空纤维微孔膜,所述分离层为具有图灵结构的聚二甲基硅氧烷网络层。本发明提供的中空纤维气体分离膜,分离层具有特殊的图灵结构,与现有技术中的富氮分离膜不同,结合膜材质的选择,使得本发明的中空纤维气体分离膜具有超高的透气性和气体选择性以及气体运行稳定性。而且,本发明的中空纤维气体分离膜制备工艺简单,原料廉价易得,成膜过程易于控制。
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公开(公告)号:CN118526990A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410709426.8
申请日:2024-06-03
Applicant: 清华大学 , 苏州艾华新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种中空纤维富氮分离膜及其制备方法和应用,所述中空纤维富氮分离膜的铸膜液包括液相组分和固相组分,所述固相组分包括有机聚合物、造孔剂和纳米纤维;所述有机聚合物由质量比为5~20:1的聚砜和磺化聚砜组成;所述造孔剂在所述固相组分中的质量占比为0.1%~0.5%;所述纳米纤维在所述固相组分中的质量占比为5%~15%。本发明通过铸膜液组分的合理配伍,制备得到的中空纤维富氮分离膜具有机械强度高、透气性好以及耐高压等优点,用于氧气/氮气分离过程具有较好的渗透性和选择性。
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公开(公告)号:CN118526980A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410709281.1
申请日:2024-06-03
Applicant: 清华大学 , 苏州艾华新材料科技有限公司
Abstract: 本发明检测领域,提供一种用于中空纤维气体分离膜的检测装置及检测方法。用于中空纤维气体分离膜的检测装置包括壳体,壳体内形成有容纳腔,容纳腔中填充有溶液;供气管,与容纳腔流体连通,供气管的第一出气端与中空纤维气体分离膜的第一端连通;出气管,与容纳腔流体连通,出气管的第二进气端与中空纤维气体分离膜的第二端连通,出气管的第二出气端与气相色谱仪连通。该用于中空纤维气体分离膜的检测装置能够实现对中空纤维气体分离膜性能的快速检测;缩短了检测时间,提高了检测效率;可以精确地分析从中空纤维气体分离膜中排出的气体成分和含量。该用于中空纤维气体分离膜的检测装置结构简单,操作方便;具有较高的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118448703A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410531962.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/0585 , H01M10/0562 , H01M4/13 , H01M4/66
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固态锂二次电池及其制备方法,固态锂二次电池包括由氧化物电解质层、正极活性物质层、内集流体层和负极活性物质层组成的叠层共烧结体;氧化物电解质层包括氧化物电解质材料,氧化物电解质材料为锂快离子导体型和钠快离子导体型氧化物电解质材料中的至少一种;内集流体层包括电子导电粉;正负极活性物质层包括正负极活性材料和氧化物电解质材料,且氧化物电解质材料占正负极活性物质层的重量百分数≤15%。叠层共烧结体具有紧密的界面贴合和低的孔隙率,使得电池均有高的充放电容量和电池容量循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118127533A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410105386.6
申请日:2024-01-25
Applicant: 清华大学
IPC: C25B1/27 , C25B9/01 , C25B9/19 , C25B11/052 , C25B11/091 , C25B11/065 , B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,具体公开了一种钌碳催化剂及其制备方法与应用。本发明的制备钌碳催化剂的方法包括:(1)将钌前驱体盐和炭黑与含有聚乙二醇辛基苯基醚的多元醇溶剂混合,获得混合液;钌前驱体盐和炭黑的摩尔比为(1‑2):(10‑20);(2)将混合液与还原剂充分混合,进行反应,反应的温度为120‑150℃,时间为4‑8小时。本发明催化剂的制备方法成本低廉、操作简单、对环境友好。以所制备的钌碳催化剂用于电催化合成氨,可提升生产性能。
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公开(公告)号:CN117374516A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311253563.7
申请日:2023-09-26
Applicant: 清华大学
IPC: H01M50/434 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/443 , H01M10/0525 , C08J9/36 , C08L23/06
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用复合隔膜及锂离子电池,复合隔膜包括基膜和陶瓷涂层,陶瓷涂层涂覆于基膜的一侧或者两侧;陶瓷涂层由胶黏剂、陶瓷颗粒、分散剂、表面活性剂和增稠剂组成;胶黏剂是由丙烯酰胺类单体、丙烯酸类单体、水溶性丙烯酸酯类单体共聚而成的水溶性改性聚丙烯酰胺共聚物,丙烯酰胺类单体、丙烯酸类单体、水溶性丙烯酸酯类单体的重量比为(50‑98):(1‑30):(1‑20)。本发明的复合隔膜具有高耐热性能、高电解液浸润性能、低水分含量的特点,能满足高性能锂离子电池对高性能隔膜的要求。
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公开(公告)号:CN114855215B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210605852.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 清华大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/27
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