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公开(公告)号:CN118771464A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410810265.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C01G51/00 , C25B11/075 , C25B1/04 , C01B13/14
Abstract: 本发明提供了一种改性尖晶石型金属氧化物及其制备方法和应用,属于电解水制绿氢技术领域。本发明提供了一种改性尖晶石型金属氧化物的制备方法,包括以下步骤:将尖晶石型金属氧化物进行等离子刻蚀,得到改性尖晶石型金属氧化物。本发明提供的方法能够实现尖晶石型析氧催化剂(尖晶石型金属氧化物)的等离子刻蚀改性,并且改性的尖晶石型析氧催化剂能够在电解水制氢反应体系中表现出优异的析氧催化反应活性,具有较强的实用性和应用价值。此外,本发明提供的高性能尖晶石型析氧催化剂制备及改性方法流程简单、设备要求低、原料廉价易得、易于实现规模化的生产,可作为析氧催化剂应用于电解水制取绿氢的电解槽中。
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公开(公告)号:CN114388279B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210093878.9
申请日:2022-01-26
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种凝胶电解质及其制备方法和太阳光驱动自充电超级电容器及其自充电方法,涉及凝胶电解质技术领域。本发明提供的凝胶电解质具有较高的阳离子迁移特性、低的热导率和低的比热容。本发明还提供了一种太阳光驱动自充电超级电容器,包括平行相对设置的第一光热转化薄膜电极、第二光热转化薄膜电极和装载在第一光热转化薄膜电极和第二光热转化薄膜电极之间的所述凝胶电解质;所述凝胶电解质的外露部分封装有封装材料;第一光热转化薄膜电极和第二光热转化薄膜电极分别粘结有金属引线,用于外接负载。本发明提供的超级电容器无需借助外部辅助充电系统,仅依靠太阳光即能完成自身充电,实现太阳热能向电能直接高效的转化和存储利用。
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公开(公告)号:CN111244540A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010053758.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01G11/58 , H01G11/60 , H01G11/62
Abstract: 本发明提供了一种水系高电压窗口防冻电解液及其应用。本发明提供的电解液包括无机盐电解质、水和有机溶剂;所述有机溶剂的凝固点为-12~-97℃,所述有机溶剂与水共溶,所述无机盐电解质在所述有机溶剂中可溶;所述无机盐电解质、水和有机溶剂的摩尔比为1.1~3.1:4.5~6:2~7。本发明提供的电解液能够避免电解液在低温环境下发生盐析,还能扩宽水系电解液的电压窗口,并能够提供更高的离子电导率,使电化学储能器件在低温环境下同样具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN106800313A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710095226.8
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C01G49/0018 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C09C1/0009 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种CoFe2O4尖晶石型棕黑色纳米陶瓷颜料的制备,是将过渡金属钴盐、过渡金属铁盐、络合剂、酯化剂、分散剂溶于蒸馏水中,调pH值至中性形成溶胶溶液,将溶胶溶液加热蒸发溶剂得干凝胶;然后将干凝胶用引燃剂在空气中引燃,使干凝胶以自蔓延的方式迅速燃烧形成棕褐色自蔓延粉末;最后将自蔓延粉末经煅烧处理,得到组分均匀、纯度高、晶型结构较好的CoFe2O4尖晶石型纳米陶瓷颜料。将该CoFe2O4尖晶石型纳米陶瓷颜料与有机粘结剂、有机溶剂混合,球磨分散后喷涂到金属基材上,制得棕黑色陶瓷太阳能吸光涂层,丰富了太阳能吸光涂层的种类,有助于实现尖晶石型陶瓷太阳能吸光涂层在太阳能户外建筑中的应用。
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公开(公告)号:CN106086882A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610418110.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40 , C23C28/042 , C23C14/0688 , C23C14/081 , C23C14/352 , F24S70/25
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合物中钨原子百分比为8~15%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50~100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的色彩稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN114388279A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210093878.9
申请日:2022-01-26
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种凝胶电解质及其制备方法和太阳光驱动自充电超级电容器及其自充电方法,涉及凝胶电解质技术领域。本发明提供的凝胶电解质具有较高的阳离子迁移特性、低的热导率和低的比热容。本发明还提供了一种太阳光驱动自充电超级电容器,包括平行相对设置的第一光热转化薄膜电极、第二光热转化薄膜电极和装载在第一光热转化薄膜电极和第二光热转化薄膜电极之间的所述凝胶电解质;所述凝胶电解质的外露部分封装有封装材料;第一光热转化薄膜电极和第二光热转化薄膜电极分别粘结有金属引线,用于外接负载。本发明提供的超级电容器无需借助外部辅助充电系统,仅依靠太阳光即能完成自身充电,实现太阳热能向电能直接高效的转化和存储利用。
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公开(公告)号:CN111244540B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010053758.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01G11/58 , H01G11/60 , H01G11/62
Abstract: 本发明提供了一种水系高电压窗口防冻电解液及其应用。本发明提供的电解液包括无机盐电解质、水和有机溶剂;所述有机溶剂的凝固点为‑12~‑97℃,所述有机溶剂与水共溶,所述无机盐电解质在所述有机溶剂中可溶;所述无机盐电解质、水和有机溶剂的摩尔比为1.1~3.1:4.5~6:2~7。本发明提供的电解液能够避免电解液在低温环境下发生盐析,还能扩宽水系电解液的电压窗口,并能够提供更高的离子电导率,使电化学储能器件在低温环境下同样具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110661451A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910949053.0
申请日:2019-10-08
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开一种电能产储装置,包括功能型温差器件组、功能型超级电容器组和二极管;功能型温差器件组与功能型超级电容器组串联,二极管的正极与功能型温差器件组的正极连接,二极管的负极与功能型超级电容器组的正极连接,用于控制功能型温差器件组转化的电能单相传输至功能型超级电容器组,实现了产电和存储电能。该装置可以利用光-热转化特性实现其在低温光照特殊环境中的产电及存储电能,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN109616336A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811519256.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂洋葱碳的制备方法,是以商业白蜡烛为原料,将其点燃后,用耐高温陶瓷作为收集基底在外焰处往复收集蜡烛灰,得到洋葱碳粉体;再将收集的洋葱碳粉体在含氮溶剂或试剂中水热处理,得到氮掺杂洋葱碳。以氮掺杂洋葱碳作为钾离子电容器负极材料组装的钾离子混合电容器具有高功率、高容量和长循环特性,在钾离子储能器件的制备中具有很好的前景。
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公开(公告)号:CN106086882B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610418110.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合物中钨原子百分比为8~15%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50~100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的色彩稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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