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公开(公告)号:CN118653172A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410721779.X
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/052 , C25B1/04 , C25B1/14 , C01G55/00
Abstract: 本发明提供了一种NaxRuO2催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括:将RuO2、羧甲基纤维素钠和碳纳米管加入水中,混合均匀,研磨成浆料;然后把浆料涂覆在Cu箔上,进行烘干和裁片,得到RuO2极片,将所述RuO2极片作为电池的正极、以钠片作为电池的负极、NaClO4的二甘醇二甲醚溶液作为电解液组成电池,对电池进行放电;待放电过程停止,将RuO2极片反复清洗,将铜箔上的粉末干燥,得到NaxRuO2催化剂,其中,x=0.15‑0.45。采用本发明的技术方案,调整了NaxRuO2催化剂暴露面的晶体和电子结构,使获得的催化剂NaxRuO2在较苛刻的酸性电解液中表现出更高的催化活性和出色的稳定性。
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公开(公告)号:CN116971021A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310962071.9
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C30B7/10 , C30B9/12 , C30B29/22 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了水热法‑熔融盐辅助制备掺杂型单晶富锂锰基正极材料的方法,包括:按化学式Li[Lia(MnxNiyCoz)1‑a]O2称量相应摩尔比的锰盐、镍盐和钴盐并溶解于水中,获得溶液A;0
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公开(公告)号:CN117213942A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311155366.1
申请日:2023-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种用于锌离子电池正极应变测试的散斑制备方法,属于电池正极应变测试技术领域。本发明提供了石墨在电池电极应变测试的散斑制备上的应用。具体提供了用于锌离子电池正极应变测试的散斑制备方法,石墨在锌离子电池中无化学活性,但具有天然散斑,将其与锌离子电池正极材料混合,可作为正极材料测试应变的天然散斑,该散斑可以稳定存在,并保证循环过程中不会脱落。石墨颗粒一方面在白光照射下能产生自然的斑点图案,另一方面在循环过程中与电解质反应无活性。这种非常简单易行的方法使DIC测量所有AZIB阴极成为可能。
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公开(公告)号:CN118531439A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310193478.X
申请日:2023-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/093 , C25B1/04 , C01G45/02 , C01G55/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种高活性(Ru,Mn)2O3固溶体催化剂及其制备方法和应用,所述高活性(Ru,Mn)2O3固溶体催化剂包括Mn2O3基体以及负载在所述基体上的(Ru,Mn)2O3固溶体氧化物。其制备方法为:S1:取KMnO4通过水热法制备得到MnCO3;S2:将步骤S1的MnCO3焙烧生成Mn2O3基体;S3:将钌前驱体和步骤S2的所述Mn2O3基体在水中混合,过滤得第一滤饼,对所述第一滤饼干燥并退火,得到所述(Ru,Mn)2O3固溶体催化剂。本发明的(Ru,Mn)2O3固溶体催化剂具有优化的电子结构,与商用RuO2相比具有更大的活性位点密度以及更好的OER活性。
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公开(公告)号:CN114613449A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210193177.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的新型非晶合金设计方法,具体包括下列步骤:S1:获取n种合金的成分及其对应的相结构,并进行数据预处理;S2:将数据集随机的均分为十份,九份为训练集,剩余一份为测试集;S3:使用随机森林模型对划分的数据集进行训练和测试,得到最终的预测模型;S4:利用最终的随机森林模型预测信息合金体系的玻璃形成能力。本发明涉及材料设计技术领域,具体提供了一种基于机器学习的新型非晶合金设计方法,该方法通过对非晶合金的玻璃形成能力预测,提高合金玻璃形成能力的预测效率和精度,从而能够极大缩短非晶合金的设计周期,降低研发成本。
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公开(公告)号:CN114613449B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210193177.2
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的新型非晶合金设计方法,具体包括下列步骤:S1:获取n种合金的成分及其对应的相结构,并进行数据预处理;S2:将数据集随机的均分为十份,九份为训练集,剩余一份为测试集;S3:使用随机森林模型对划分的数据集进行训练和测试,得到最终的预测模型;S4:利用最终的随机森林模型预测信息合金体系的玻璃形成能力。本发明涉及材料设计技术领域,具体提供了一种基于机器学习的新型非晶合金设计方法,该方法通过对非晶合金的玻璃形成能力预测,提高合金玻璃形成能力的预测效率和精度,从而能够极大缩短非晶合金的设计周期,降低研发成本。
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公开(公告)号:CN116426934A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310391417.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种基于醚类电解质制备少层二硫化钼的方法,属于化工技术领域,包括将块体二硫化钼、导电剂和粘结剂研磨后加入分散剂继续研磨搅拌,得到浆料;将所述浆料均匀涂覆于集流体上,并在温度为80~110℃的条件下进行真空干燥,得到电极片;将所述电极片真空干燥后放入手套箱中,在充满惰性保护气体的手套箱中进行扣式电池的组装,得到锂离子半电池;将所述锂离子半电池进行恒流放电,放电完成后,取出电极片,浸泡在丙酮或者乙醇中,搅拌去除多余的电解质,然后放在水或乙醇中,超声取出集流体,再继续超声,得到少层的二硫化钼分散液。本发明采用基于醚类电解质的电化学剥离法,其操作简单、生产成本低廉、产品纯度高以及重复性好。
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公开(公告)号:CN114108027B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111287401.6
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种显著提高RuO2酸性中OER催化性能的电化学嵌锂改性方法。本发明通过电化学方法成功嵌入到RuO2晶格中并形成固溶体相(LixRuO2)。OER电催化测试结果表明,RuO2的OER性能通过锂嵌入后得到显着提升,特别是,Li0.52RuO2在0.5M H2SO4电解液中电流密度达到10mA cm‑2具有156mV的超低过电位,并在1.27V恒定电位下保持电流密度为10mA cm‑2至少在70h不发生明显的衰减。
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公开(公告)号:CN114108027A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111287401.6
申请日:2021-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种显著提高RuO2酸性中OER催化性能的电化学嵌锂改性方法。本发明通过电化学方法成功嵌入到RuO2晶格中并形成固溶体相(LixRuO2)。OER电催化测试结果表明,RuO2的OER性能通过锂嵌入后得到显着提升,特别是,Li0.52RuO2在0.5M H2SO4电解液中电流密度达到10mA cm‑2具有156mV的超低过电位,并在1.27V恒定电位下保持电流密度为10mA cm‑2至少在70h不发生明显的衰减。
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公开(公告)号:CN116154135A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310204154.1
申请日:2023-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种CNT/VOOH的复合材料及其制备方法和应用,属于电化学材料技术领域,包括以下步骤:(1)将碳纳米管与浓酸混合加热后,冷却、过滤、洗涤和干燥,得到酸化碳纳米管;(2)将步骤(1)所述的碳纳米管分散在水中,超声分散,加入钒源和硫源,加入氨水搅拌直至钒源溶解,得到混合溶液;(3)将步骤(2)所述的混合溶液倒入水热釜中进行水热反应;(4)步骤(3)所述的水热反应结束后,将水热釜冷却后,将反应后冷却的产物取出,经水和乙醇混合液清洗后干燥,即得到CNT/VOOH复合材料。本发明将碳纳米管为作为反应介质,不仅增加了材料的导电性,同时约束了VOOH的形貌生长,产生了氧空位,极大程度的优化了VOOH的电化学性能。
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