一种三维球状导电石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109485033B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910058158.7

    申请日:2019-01-22

    Inventor: 曹栋

    Abstract: 本发明涉及一种三维球状导电石墨烯材料的制备方法,包括:一、用石墨薄片制备氧化石墨烯分散液Ⅰ;二、球磨,得到氧化石墨烯分散液Ⅱ;三、调节pH值为13.55~13.85;四、水热反应后,得到三维球状导电石墨烯材料。本发明的三维球状导电石墨烯材料可以制备成储氢电极,应用于镍氢电池等能源系统中,其最大储氢容量可达1.15wt%,在循环50次后,其储氢能力仍保持在73%以上,同时在1000mA/g的放电电流密度条件下,其放电能力仍保持在63%以上,可用于储氢领域。

    一种三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109721048B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910058171.2

    申请日:2019-01-22

    Inventor: 曹栋

    Abstract: 本发明涉及一种三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:先用石墨薄片制备氧化石墨烯分散液Ⅰ;然后将ZrO2磨球、氧化石墨烯分散液Ⅰ与碳纳米管在水合肼溶液中一起球磨,得到氧化石墨烯/碳纳米管分散液Ⅱ;然后调节pH值得到混合分散液Ⅲ;之后进行水热反应,得到三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料。该复合材料可应用于储氢电池中,其最大储氢容量可达1.68wt%,在循环50次后,其储氢能力仍保持在80%以上。同时在1000mA/g的放电电流密度条件下,其放电能力仍保持在65%以上。可用于镍氢电池储氢领域。本发明解决了现有的三维球状导电石墨烯/碳纳米管的制备方法复杂,成本高的技术问题。

    一种三维球状导电石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109485033A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910058158.7

    申请日:2019-01-22

    Inventor: 曹栋

    Abstract: 本发明涉及一种三维球状导电石墨烯材料的制备方法,包括:一、用石墨薄片制备氧化石墨烯分散液Ⅰ;二、球磨,得到氧化石墨烯分散液Ⅱ;三、调节pH值为13.55~13.85;四、水热反应后,得到三维球状导电石墨烯材料。本发明的三维球状导电石墨烯材料可以制备成储氢电极,应用于镍氢电池等能源系统中,其最大储氢容量可达1.15wt%,在循环50次后,其储氢能力仍保持在73%以上,同时在1000mA/g的放电电流密度条件下,其放电能力仍保持在63%以上,可用于储氢领域。

    一种便捷式接地端
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119542770A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411811105.5

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种便捷式接地端,包括外壳,外壳内腔底壁左侧通过螺栓固定有接地横板,接地横板一端位于外壳外侧,接地横板位于外壳内的一侧固定有接地竖板,接地竖板右侧底部固定有限位组件,接地竖板右壁开设有三角槽,内腔底壁右侧装设有夹持组件,本发明涉及硬压板接地设备技术领域;本发明通过设置的夹持组件将万用表的接地表笔稳定的接触接地竖板,同时设置的限位组件对万用表的接地表笔的笔头进行夹持,保证万用表的接地表笔的连接稳定,本装置结构简单可靠,安装牢固,彻底解决硬压板操作前分别测量压板两端电压过程中可能出现的因接地端表笔虚接或滑脱造成的测量结果不准确,可能造成的保护或断路器误动作进而引发误停电事件。

    一种三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109721048A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910058171.2

    申请日:2019-01-22

    Inventor: 曹栋

    Abstract: 本发明涉及一种三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:先用石墨薄片制备氧化石墨烯分散液Ⅰ;然后将ZrO2磨球、氧化石墨烯分散液Ⅰ与碳纳米管在水合肼溶液中一起球磨,得到氧化石墨烯/碳纳米管分散液Ⅱ;然后调节pH值得到混合分散液Ⅲ;之后进行水热反应,得到三维球状导电石墨烯/碳纳米管复合材料。该复合材料可应用于储氢电池中,其最大储氢容量可达1.68wt%,在循环50次后,其储氢能力仍保持在80%以上。同时在1000mA/g的放电电流密度条件下,其放电能力仍保持在65%以上。可用于镍氢电池储氢领域。本发明解决了现有的三维球状导电石墨烯/碳纳米管的制备方法复杂,成本高的技术问题。

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