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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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公开(公告)号:CN113690408A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110975421.6
申请日:2021-08-24
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供一种复合金属锂电极和固态电解质间界面的制备方法,其包括:在氧含量和水含量均低于1ppm时,按金属锂与铜箔的质量比为20~100:1的比例,将金属锂加热融化后加入铜箔混合,高速搅拌以形成具有金属框架的复合金属锂负极。将改性的锂复合负极均匀涂覆在烧结好的氧化物固态电解质上,由于复合金属锂的高粘性使得其和氧化物固态电解质良好的接触,其中三维网络状多孔架构作为复合金属锂负极的基体,能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在长循环过程中的体积膨胀,从而得到超长循环的固态电池,本发明中制得的高粘度复合金属锂与固态电解质良好的接触解决了界面电阻问题。
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公开(公告)号:CN112607752A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011363158.7
申请日:2020-11-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种可视化的超氧化锂原位制备方法,本发明属于锂空气电池技术领域。本发明中以贵金属金(Au)、银(Ag)、钯(Pd)为催化剂分别与碳纳米管复合,将该复合材料用于全固态锂空气电池的空气电极,并在环境电镜中进行原位制备并观察超氧化锂的形核与生长过程。该复合材料制备方法简单,能有效催化超氧化物的产生,采用原位环境电镜实时观察的方法先进,也易操作。该发明有效的解决了锂‑空气电池中产物生成问题。
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公开(公告)号:CN112198175A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010981289.5
申请日:2020-09-17
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20008
Abstract: 本发明提供一种在原位电镜下研究液体电池电化学的方法,属于电化学研究领域。该方法包括:制备含有电极材料的空心碳纳米管,并将空心碳纳米管分散在第一基底表面;将熔化的锂置于在第二基底表面,冷却后,再将含有锂盐的电解液滴至第二基底表面的锂上;将第一基底和第二基底分别装入原位透射电镜的原位电学样品杆上,利用原位电学样品杆操纵第一基底,使空心碳纳米管与电解液连接,形成能够原位观测的液体电解池,在空心碳纳米管端施加电压进行电化学反应。利用该方法,可在电镜下对液体电池充、放电过程中电极材料的形貌和结构变化进行实时观察,成像分辨率高,工艺简单。
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公开(公告)号:CN105439111B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510900945.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种蜂窝状介孔磷酸钴镍电极材料,它是一种形貌为具有介孔尺寸蜂窝状内孔的球形颗粒,颗粒尺寸为20‑50纳米,晶相结构为无定形,蜂窝状介孔孔径为5‑10nm;该电极材料的制备方法主要是将钴盐溶液A与镍盐溶液B混合,得到钴镍混合液D,将磷酸盐溶液C加入到D中得到混合物E,将混合物E加热80~180℃,自然冷却,过滤得到固体物质,用乙醇和水交替洗涤,干燥后得到水合钴镍磷酸盐,将其在200~600℃加热,获得蜂窝状介孔钴镍磷酸钴镍电极材料。本发明的蜂窝状介孔磷酸钴镍电极材料用于超级电容器时,最高比电容量为1409.8F g‑1,并表现出良好的倍率放电性能,10A g‑1放电时的最高容量保持率是0.25A g‑1时的85.7%。
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公开(公告)号:CN104607183B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510034022.4
申请日:2015-01-22
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种低温燃料电池Pd‑Pt多面体纳米晶电催化剂及制备方法。Pd‑Pt多面体纳米晶电催化剂其纳米晶均匀分散在石墨烯表面,且纳米晶形貌为四面体、八面体及十二面体,尺寸为5~30nm,且在电催化剂Pt含量低于Pt/C时,表现出接近于Pt/C的催化活性和显著优于Pt/C的抗甲醇毒化性能。其制备方法是将钯前驱体溶解与还原性溶剂混合后加入氨水搅拌得到络合溶液A;将铂前驱体溶于还原性溶剂与溶液A混合,加入氨水得到溶液B;将处理的氧化石墨烯与溶液B混合后移入水热反应釜中,将水热反应釜放入烘箱中反应,自然冷却后在剧烈搅拌下加入还原剂收集固体物质干燥得到产品。整个过程无模板剂、无需去除模板后处理,而且工艺简便、易于操控。
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