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公开(公告)号:CN116314665B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310128936.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,具体涉及一种一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2材料及其制备方法和应用。本发明所述的一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2的单根直径和长度分别为几十纳米和几十微米;采用的合成方法为:将单层Ti3C2Tx MXene悬浮液和植酸水溶液均匀混合后,转移至反应釜内加热反应,后经冷却,洗涤,干燥及惰性气氛高温热处理后即可得到一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2。本发明采用二维MXene衍生的方法,缩短了制备周期的同时得到了形貌均匀的一维碳包覆结构,作为二次电池负极材料时可以有效减小金属离子嵌入时的体积应变,降低离子扩散势垒,从而展现出显著提高的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116314665A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310128936.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,具体涉及一种一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2材料及其制备方法和应用。本发明所述的一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2的单根直径和长度分别为几十纳米和几十微米;采用的合成方法为:将单层Ti3C2Tx MXene悬浮液和植酸水溶液均匀混合后,转移至反应釜内加热反应,后经冷却,洗涤,干燥及惰性气氛高温热处理后即可得到一维碳包覆π‑Ti2O(PO4)2。本发明采用二维MXene衍生的方法,缩短了制备周期的同时得到了形貌均匀的一维碳包覆结构,作为二次电池负极材料时可以有效减小金属离子嵌入时的体积应变,降低离子扩散势垒,从而展现出显著提高的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115986214A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310184409.2
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院 , 山东威能环保电源科技股份有限公司
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种含氟电解液及其应用、锂离子电池。本发明提供了一种含氟电解液,包括锂盐、氟化有机溶剂和添加剂;按照体积百分含量计,所述氟化有机溶剂包括线性羧酸酯30~40%,含氟溶剂30%和碳酸酯类溶剂30~40%。所述含氟电解液在低温下具有较高的电导率,能够显著改善锂离子电池的低温性能,同时具有较高的放电电压平台。
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公开(公告)号:CN106432196A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610543511.7
申请日:2016-07-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D403/04 , C06B49/00
CPC classification number: C07D403/04 , C06B49/00
Abstract: 本发明的高能超高温耐热炸药1-(3,5-二硝基-1氢-吡唑-4)-5-氨基-3-硝基-1氢-1,2,4-三唑钾盐(K(CPT))及其制备方法,属于含能材料技术领域。其合成方法为:5-氨基-3-硝基-1,2,4-三唑、3,4,5-三硝基吡唑与氢氧化钾高温反应,得到目标化合物1-(3,5-二硝基-1氢-吡唑-4)-5-氨基-3-硝基-1氢-1,2,4-三唑钾盐。本发明的合成方法简单,具有规模化生产价值。所合成的含能化合物分解温度为325℃,密度为1.98g/cm3,计算爆速为8456m/s,爆压为32.5GPa,综合性能优于目前已知的超高温耐热单质炸药。
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公开(公告)号:CN106188009A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610522301.X
申请日:2016-07-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D403/04 , C06B25/34
CPC classification number: C07D403/04 , C06B25/34
Abstract: 本发明的3,4-二硝基-1-(1H-四唑-5-基)-1H-吡唑-5-胺含能离子盐及其制备方法,属于含能材料技术领域。其合成方法为:3,4-二硝基-1-(1H-四唑-5-基)-1H-吡唑-5-胺与硝酸银反应生成银盐,然后用银盐与相应的盐酸盐反应,过滤不溶物,浓缩滤液即得目标产物。本发明合成方法简单,易于工业化。所涉及的含能离子盐密度较高(ρ:1.77-1.85g/cm3),热稳定性和感度较好,属于低感炸药,所有含能离子盐的计算爆轰性能优异,是一类有潜力的含能材料。
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公开(公告)号:CN106279028A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610633119.1
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D231/38 , C06B25/34
CPC classification number: C07D231/38 , C06B25/34
Abstract: 本发明的绿色高能耐高温起爆药1,2-双(3,5-二硝基-1H-吡唑-4-基)二氮烯钾盐(K2NPA)结构制备方法及性能,是一种新型3D MOF结构,属于含能材料技术领域。其合成方法为:4-氨基-3,5-二硝基吡唑(LLM-116)与氢氧化钾、高锰酸钾高温反应,酸化得到1,2-双(3,5-二硝基-1H-吡唑-4-基)二氮烯(H2NPA),H2NPA再与氢氧化钾反应,得到目标化合物1,2-双(3,5-二硝基-1H-吡唑-4-基)二氮烯钾盐(K2NPA)。所合成的含能化合物具有3D MOF结构,密度为2.15g·cm-3,分解温度为314.9℃,计算爆速高达8249m·s-1,爆压为30.9GPa,撞击感度1.5J,摩擦感度60N,静电火花感度0.8J;与叠氮化铅相比,目标化合物分解温度与叠氮化铅相当,爆速、摩擦感度和静电火花感度高于叠氮化铅,撞感较叠氮化铅略低;易起爆,爆炸产物无重金属污染,是一种新型的绿色高能耐高温起爆药。本发明的合成方法简单,
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公开(公告)号:CN103524444A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310452093.7
申请日:2013-09-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D257/04
CPC classification number: C07D257/04
Abstract: 本发明提供了一种制备5,5'-联四唑-1,1'-二氧羟胺盐(TKX-50)的方法,属于有机合成技术领域。第一步制得乙二肟,产率62%;然后将第一步得到的产物溶于水和浓盐酸中,0℃下通入氯气反应一段时间,得二氯乙二肟;最后将第二步得到的产物溶于一定溶剂中,0℃下与叠氮化钠反应一段时间。之后转移至乙醚中,通入HCl一段时间后,密封室温过夜反应。挥掉乙醚和大部分HCl气体后,NaOH水溶液调节pH≈8,回流冷却,过滤分离出的固体溶于与盐酸羟胺反应一段时间,得到TKX-50。本发明以乙二醛为原料,第二步二氯乙二肟的制备采用水做溶剂,后处理只需直接过滤,避免了繁琐的提纯过程,降低了成本。经三步反应合成目标产物TKX-50,总产率达34%,反应条件温和,操作简便,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN119695804A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411796706.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 北京理工大学前沿技术研究院
Abstract: 本发明涉及电力系统与自动化控制技术领域,具体地说是一种直流微电网故障快速定位与隔离系统及方法,本发明通过监控电压压降和电流方向,能够快速准确地定位直流微电网中的故障点,并立即触发断路器进行隔离,有效减少故障对系统的影响。通过本发明快速定位与隔离故障的方式,提高了直流微电网的供电可靠性和稳定性,也为直流微电网在家庭、商业楼宇等小型直流微电网,以及工业园区、社区等更大范围场景中的应用提供了可靠运行与安全保障。
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公开(公告)号:CN106432192A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610543526.3
申请日:2016-07-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D401/12 , C06B25/34
CPC classification number: C07D401/12 , C06B25/34
Abstract: 本发明提供N-(3,5-二硝基-1H-吡唑-4-基)-1H-四唑-5-胺(1)及其含能离子盐的制备方法及性能测定,属于含能材料技术领域。合成方法为:向厚壁密封管中加入3,4,5-三硝基吡唑、5-氨基四唑和水,经KOH调节pH=7升温反应48h后,处理得固体1,1与相应阳离子硫酸盐反应得目标产物。本发明合成简单,性质稳定,易于放大。产物密度较高1.79-1.86g·cm-3,分解温度高279-296℃,撞击感度为35-40J,摩擦感度84-360N,爆速超过9000m·s-1,含氮量高51.09-60.86%,综合性能优异,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN119944064A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311464563.1
申请日:2023-11-03
Applicant: 北京理工大学前沿技术研究院
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种适用于锂离子电池石墨负极的电解液及制备方法和锂离子电池应用。该电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂组成。本发明制备的电解液与石墨负极具有很好的兼容性,同时提高了锂离子电池的倍率性能。本发明制备方法简单有效,易于大规模生产,具有商业推广价值。
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