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公开(公告)号:CN114015487B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111324404.2
申请日:2021-11-10
Applicant: 燕山大学
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开一种纳米冰态水合物的制备方法,属于天然气水合物技术领域。包括以下步骤:依次将去离子水、纳米金属颗粒和铜网放入反应釜中,将反应釜缠绕线圈后在乙二醇的冷冻液中冷却控温,在温度为0.5‑5℃、压力为4.6‑5MPa时向反应釜中通入气体,设置电压为220V的交流电,间歇性加入去离子水,去离子水加入完毕后采用红外灯照射,即得到纳米冰态水合物。本发明合成纳米冰态水合物的时间短,得到的冰态水合物为纳米级别,同时可以控制颗粒的尺寸,无污染,可检测各类冰态水合物微观形貌和结构,应用范围广。
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公开(公告)号:CN113082277A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110453374.9
申请日:2021-04-26
Applicant: 燕山大学
IPC: A61L9/22
Abstract: 本发明公开了一种利用通电耦合等离子体处理有毒气体的系统和方法,所述系统包括:Plasma发生装置、Plasma电压调节器、净化装置、进气通道、气体检测装置;Plasma发生装置用于产生等离子体;净化装置位于Plasma发生装置内部,用于净化有毒气体;所述方法为:调节Plasma电压调节器使Plasma发生装置内部产生等离子体;有毒气体分子在等离子体作用下,形成各种微小粒子,与净化装置发生反应;气体检测装置检测Plasma发生装置排出的气体,决定是否排放。通过电离作用,有毒气体分子被击穿形成微小粒子,与净化装置反应,达到有效净化处理的目的,也为其他有毒气体净化处理提供技术参考。
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公开(公告)号:CN110534706B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910839586.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38
Abstract: 本发明提供了一种钝化锂粉及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的钝化锂粉的制备方法,包括以下步骤:以锂盐为电解质,以锂片为阳极,以惰性金属为阴极,在有机溶剂和含氟化合物存在的条件下进行电镀,得到钝化锂粉。采用本发明提供的方法制备的钝化锂粉在湿度20%以下的空气中放置1个月,钝化锂粉的结构不发生明显变化;用于石墨负极及硅碳负极的预锂化/补锂,首循环库伦效率可提高至99.8%以上;预锂化的石墨负极及硅碳负极与LiCoO2等正极组装的全电池首循环库伦效率可提高至98%以上,而且能耗低、易操作且可连续制备,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN112349882A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011230320.8
申请日:2020-11-06
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种金属锂电池电极三维网络状多孔金属架构和金属锂负极的制备方法,方法包括:按将金属锂与铜箔的质量比为10~100:1的比例,将金属锂加热融化后加入铜箔混合,高速搅拌以形成复合金属锂负极。去除金属锂可得到三维网络状多孔金属架构。其中三维网络状多孔架构作为复合金属锂负极的基体,可以有效地抑制金属锂电池在循环过程中的锂离子不均匀沉积和金属锂负极的体积膨胀。
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公开(公告)号:CN108987684A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810566499.0
申请日:2018-06-05
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 一种可在空气中稳定放置的金属锂的制备方法,其主要是按将金属Li与高分子材料的质量比为1~10:1~10的比例,将金属Li加热融化后加入高分子材料凡士林混合,高速搅拌以形成微米或纳米锂球;将金属锂球倒入超临界态二氧化碳中,并进行球磨,然后迅速释放压力,在锂球表面形成Li2CO3;对步骤金属锂球进行等离子辅助化学气相沉积处理,在金属颗粒表面生长金属相1T结构的MoS2或WS2二维层状材料,以形成具有保护膜的金属锂粉。本发明操作简单、适用范围广、成本低,可有效提高金属锂的空气稳定性。
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公开(公告)号:CN119269216A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411421286.0
申请日:2024-10-12
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种冷冻电镜电化学样品去除冰污染的方法及应用,属于冷冻电镜样品制备技术领域;该方法包括以下步骤:先将冷冻传输样品杆的转移舱和杜瓦罐充满液氮;并控制所述冷冻传输样品杆前端的温度在‑120℃及以下,杜瓦罐的温度在‑180℃以下;再将处于液氮环境中的附有固态电解质电化学样品的铜网安装到冷冻传输样品杆中,然后将冷冻传输样品杆置于透射电镜中;最后将杜瓦罐中的液氮清空,冷冻传输样品杆的前端升温至‑90℃时立即停止加热,再向杜瓦罐中加入液氮降温,便可除去冰污染。本发明通过调控冷冻传输样品杆前端和杜瓦罐的温度和液氮环境,可以去除附有固态电解质电化学样品中的冰污染,便于采用冷冻电镜观察电化学样品的真实性。
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公开(公告)号:CN114927672B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210696916.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高比容量硼掺杂的氟化碳正极材料的制备方法,属于氟化碳材料制备技术领域。硼掺杂的氟化碳正极材料的制备方法,包括以下步骤:利用剪切辅助的超临界CO2将球磨后的碳化硼剥离,通入三氟化氮气体,加热反应,得到所述硼掺杂的氟化碳正极材料。本发明以剪切辅助的超临界CO2剥离的碳化硼材料为原料,通入等离子体辅助的三氟化氮气体制备硼掺杂的氟化碳正极材料,显著提高了硼掺杂的氟化碳正极材料的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN114015487A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111324404.2
申请日:2021-11-10
Applicant: 燕山大学
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开一种纳米冰态水合物的制备方法,属于天然气水合物技术领域。包括以下步骤:依次将去离子水、纳米金属颗粒和铜网放入反应釜中,将反应釜缠绕线圈后在乙二醇的冷冻液中冷却控温,在温度为0.5‑5℃、压力为4.6‑5MPa时向反应釜中通入气体,设置电压为220V的交流电,间歇性加入去离子水,去离子水加入完毕后采用红外灯照射,即得到纳米冰态水合物。本发明合成纳米冰态水合物的时间短,得到的冰态水合物为纳米级别,同时可以控制颗粒的尺寸,无污染,可检测各类冰态水合物微观形貌和结构,应用范围广。
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公开(公告)号:CN113082277B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110453374.9
申请日:2021-04-26
Applicant: 燕山大学
IPC: A61L9/22
Abstract: 本发明公开了一种利用通电耦合等离子体处理有毒气体的系统和方法,所述系统包括:Plasma发生装置、Plasma电压调节器、净化装置、进气通道、气体检测装置;Plasma发生装置用于产生等离子体;净化装置位于Plasma发生装置内部,用于净化有毒气体;所述方法为:调节Plasma电压调节器使Plasma发生装置内部产生等离子体;有毒气体分子在等离子体作用下,形成各种微小粒子,与净化装置发生反应;气体检测装置检测Plasma发生装置排出的气体,决定是否排放。通过电离作用,有毒气体分子被击穿形成微小粒子,与净化装置反应,达到有效净化处理的目的,也为其他有毒气体净化处理提供技术参考。
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公开(公告)号:CN113921804A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111180396.9
申请日:2021-10-11
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种单原子锰催化剂的电化学制备方法,属于电催化材料技术领域。本发明的电化学制备方法为:将具有通道结构的α‑MnO2纳米线与导电炭黑和粘结剂混合成均匀的浆料,涂覆到电极片上作为电池的负极材料,与正极材料和电解液组装成电池后,进行大电流恒流放电,直至纳米线通道结构破碎,或者在恒电流密度下,进行恒定电流充放电长循环,直至MnO2纳米线的通道结构破碎,Mn原子析出,得到单原子锰催化剂。本发明制备出的单原子锰催化剂密度高,反应在常温常压下进行,操作简单,制备成本低,适于推广与应用。
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