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公开(公告)号:CN104466154A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410750308.8
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料镍钴铝的制备方法,包括以下步骤:将镍、钴和铝盐溶液混合,再将沉淀剂、络合剂与上述镍钴铝的混合溶液并流加入反应釜中进行共沉淀反应,调节体系pH值为10~11,温度为40~60℃,搅拌速度为500~1500转/分钟,反应10~30 h后,进行过滤,洗涤,烘干,得到氢氧化物前驱体;将前驱体高温预烧结得到镍钴铝氧化物,再与锂源混合,在氧气氛围下高温烧结,经过破碎及筛分后得到镍钴铝粉末。通过计算前驱体预烧结的烧失率,并用XPS分析不同预烧结温度下镍钴铝氧化物中Ni2+和Ni3+的含量,得到Ni3+含量最高的镍钴铝氧化物,以促进二次烧结过程中更多的镍离子转化为Ni3+,减少Li+与Ni2+的混排,提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117673534A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311728734.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及废电池放电技术领域,具体地说是一种废旧锂离子动力电池的放电方法,其特征在于放电方法的步骤如下:(1)、电池单体组装:将3‑9个电池单体之间以串联方式连接成电池串组;(2)、浸泡放电:取氢氧化钠溶液为放电溶液,将步骤(1)组装好的电池单体浸没在氢氧化钠溶液中,浸泡放电,具有方法简单、放电效果好、放电安全且环保等优点。
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公开(公告)号:CN103943802B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410146107.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M2/16
Abstract: 本发明公开了一种可用于锂空气电池正极防水透气膜的制备方法,包括以下步骤:用N?甲基吡咯烷酮(NMP)将聚偏氟乙烯(PVDF)溶解,得到聚偏氟乙烯的N?甲基吡咯烷酮透明溶液。然后将石墨、乙炔黑以及硫酸钠加入上述透明溶液中搅拌,得到制膜浆料。将浆料缓慢倒入成膜器中,在一定温度下真空干燥后得到防水透气膜。本发明通过控制聚偏氟乙烯的浓度、含碳量和硫酸钠的含量,以及成膜过程中的温度、时间等条件制备出致密且具有防水透气功能的锂空气电池正极用膜。加有该防水透气膜的锂空气电池的首次放电比容量达到了919.0mAh/g,远远超过了未加防水透气膜的锂空气电池,并实现了电池的充放电循环。
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公开(公告)号:CN101705513B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910229936.0
申请日:2009-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明涉及一种用于镁合金微弧氧化的复合添加剂,由三价稀土化合物、硅烷偶联剂和多元羧酸盐组成,其中稀土化合物是硝酸铈、硝酸钕、硝酸镧中的一种或两、三种,用量0.1%~1%;多元有机羧酸盐是酒石酸盐、柠檬酸盐、植酸盐、乳酸盐、草酸盐的一种或两种,用量5%~20%;偶联剂添加剂是一种带有机官能团的硅烷,用量1%~8%。本发明复合添加剂,可用于硅酸盐、磷酸盐及铝酸盐等镁合金微弧氧化的各种碱性体系,充分混合后在室温下即可进行镁合金的微弧氧化。在相同的氧化工艺条件下,用这种添加剂所制得的微弧氧化膜层耐3.5%NaCl溶液浸泡400h不出现腐蚀,且膜层的硬度保持不变。
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公开(公告)号:CN108411333A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810282734.1
申请日:2018-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种在中性条件下,利用乙炔黑疏水阴极还原氧气制备过氧化氢的方法,解决了过氧化氢在生产、运输、储存等环节中带来的安全和环境问题。该方法先将聚四氟乙烯(PTFE)与乙醇水溶液混合均匀,后加入乙炔黑搅拌混合成膏状物,分两次在泡沫镍上涂覆一定厚度的涂层,经过鼓风干燥后,将电极用防水胶带封装,即可得到多孔性疏水阴极。本发明的阴极与水滴的接触角超过138°,有良好的疏水性,且具有良好的氧还原催化性能。与涂层钛阳极组装成电解池后,电流效率最高能达到109%,当阴极电流密度为800 mA/cm2时电流效率仍达到73%。本方法还具有操作简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN103579652B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310279448.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/065 , H01M8/04119 , C25B1/02
Abstract: 本发明涉及一种氢化镁水解供氢的燃料电池发电系统,包括MgH2水解制氢以及与质子膜燃料电池的联用。该发明利用启普发生器原理,可以实现氢气发生的即时供/停技术。水解反应器水浴(1)与燃料电池冷却水浴(7)通过管路联通,利用燃料电池组工作余热为反应器加温,开启水解反应。工作中水浴联通,可以保持水解反应器的工作温度与燃料电池的工作温度恒定,有利于反应进行。水解反应器与质子交换膜燃料电池通过管路相连接,质子膜燃料电池工作生成的水可以与MgH2水解消耗的水相平衡,实现水的循环利用,理论上不需外界再注入水。水解反应产物氢氧化镁沉淀可以通过水解反应器过滤机进行过滤回收,进行工业化再利用以降低成本。
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公开(公告)号:CN108630882A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710155634.8
申请日:2017-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: H01M4/0452 , H01M4/62 , H01M6/34
Abstract: 本发明公开了一种在海水电池镁合金阳极上制备疏水膜的方法,该方法先将镁合金阳极进行抛磨,再清洗除油,然后浸泡在硝酸铈水溶液中20~40 min,将浸泡处理后的镁合金阳极放入十二烷基三甲氧基硅烷(DTS)的甲苯溶液中15~25 min,取出自然干燥后即可获得一层超疏水薄膜。本发明超疏水薄膜具有良好的超疏水性能,与水滴的接触角超过150°,组装电池后测试其放电比容量高达1800 mAh/g,本方法还具有操作简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104466154B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410750308.8
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料镍钴铝的制备方法,包括以下步骤:将镍、钴和铝盐溶液混合,再将沉淀剂、络合剂与上述镍钴铝的混合溶液并流加入反应釜中进行共沉淀反应,调节体系pH值为10~11,温度为40~60℃,搅拌速度为500~1500转/分钟,反应10~30 h后,进行过滤,洗涤,烘干,得到氢氧化物前驱体;将前驱体高温预烧结得到镍钴铝氧化物,再与锂源混合,在氧气氛围下高温烧结,经过破碎及筛分后得到镍钴铝粉末。通过计算前驱体预烧结的烧失率,并用XPS分析不同预烧结温度下镍钴铝氧化物中Ni2+和Ni3+的含量,得到Ni3+含量最高的镍钴铝氧化物,以促进二次烧结过程中更多的镍离子转化为Ni3+,减少Li+与Ni2+的混排,提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN103943802A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410146107.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/145
Abstract: 本发明公开了一种可用于锂空气电池正极防水透气膜的简易制备方法,包括以下步骤:用N-甲基吡咯烷酮(NMP)将聚偏氟乙烯(PVDF)溶解,得到聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮透明溶液。然后将石墨、乙炔黑以及硫酸钠加入上述透明溶液中搅拌,得到制膜浆料。将浆料缓慢倒入成膜器中,在一定温度下真空干燥后得到防水透气膜。本发明通过控制聚偏氟乙烯的浓度、含碳量和硫酸钠的含量,以及成膜过程中的温度、时间等条件制备出致密且具有防水透气功能的锂空气电池正极用膜。加有该防水透气膜的锂空气电池的首次放电比容量达到了919.0mAh/g,远远超过了未加防水透气膜的锂空气电池,并实现了电池的充放电循环。
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公开(公告)号:CN103579652A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310279448.7
申请日:2013-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: H01M8/10 , H01M8/04089 , H01M8/04126 , H01M8/06 , H01M8/0656
Abstract: 本发明涉及一种氢化镁水解供氢的燃料电池发电系统,包括MgH2水解制氢以及与质子膜燃料电池的联用。该发明利用启普发生器原理,可以实现氢气发生的即时供/停技术。水解反应器水浴(1)与燃料电池冷却水浴(7)通过管路联通,利用燃料电池组工作余热为反应器加温,开启水解反应。工作中水浴联通,可以保持水解反应器的工作温度与燃料电池的工作温度恒定,有利于反应进行。水解反应器与质子交换膜燃料电池通过管路相连接,质子膜燃料电池工作生成的水可以与MgH2水解消耗的水相平衡,实现水的循环利用,理论上不需外界再注入水。水解反应产物氢氧化镁沉淀可以通过水解反应器过滤机进行过滤回收,进行工业化再利用以降低成本。
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