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公开(公告)号:CN120025161A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510202693.0
申请日:2025-02-24
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/18 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种超高压环境下快速高导热传压介质的制备方法,该介质通过将叶腊石与高导热陶瓷充分混合均匀后,利用冷等静压成型技术,使混合物料在均匀压力下初步成型,再经过热压烧结制备得到。本发明制备方法简单,过程易于控制,制备得到的传压介质不仅具备传统叶腊石介质的传压效率和保压性能,还具备将样品中的热量迅速传导出去的能力,其热导率最高可达100W/m·K,降温速率最高可达1000k/s,同时能够承受高温高压的环境,确保测试样品在测试过程中的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117018300B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310704919.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 燕山大学
IPC: A61L31/02 , A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16 , C22C1/02 , C22C23/00 , C22F1/06 , C23C26/00
Abstract: 本申请涉及医用生物合金领域,更具体地说,它涉及一种生物可降解抗菌镁合金吻合钉及其制备方法。所述可降解抗菌镁合金吻合钉包括Mg‑xCa‑yM丝材、生物多糖类及其衍生物和黑磷混合涂层,所述Mg‑xCa‑yM丝材中的M为K、Zn、Ag、Mn及稀土元素,所述x的质量分数为0.1%‑15%,所述y的质量分数为0.01%‑6%。降解性可以调控,降解产物无害。涂层材料易获得、易修饰,具有优异的抗菌性和耐酸碱性,本申请制备过程简单、生产周期短、适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN116200627B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310052855.8
申请日:2023-02-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种长循环寿命纯相2H‑A2B7型储氢合金电极材料及制备方法,所述储氢合金可由Sm2‑a‑b‑cLacMbMgaNiz‑x‑yAlxNy表示,式中:M表示选自稀土Ce、Pr、Nd、Gd和Y中至少一种元素,N表示选自Mn或Co中至少一种元素,式中,a、b、c、x、y、z表示摩尔比,0.32≤a≤0.4,0≤b≤0.1,0.4≤c≤0.6,0.2≤x≤0.4,0≤y≤0.1,6.8≤z≤7。本发明所述合金依次经过配料、感应熔炼、热处理步骤制备而成,所制备得到的合金晶体结构为2H‑A2B7型超晶格结构,且相含量为100wt%,该合金具有较高的放电容量和超长的电化学循环稳定性,最大放电容量≥350mAh/g,经过500次充放电循环后容量保持率为≥70%,制备工艺简单,过程易于控制。
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公开(公告)号:CN116487775B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310512863.6
申请日:2023-05-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及电池领域,更具体地说,它涉及一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用。所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,本申请提供的可充电镁氮气电池,通过电化学方法将氮气转变为氮化镁,是一种新颖的固氮方法,既扩展了人工固氮的新方法,填补了镁氮气二次电池技术领域的空白,又具有放电容量高、循环稳定的优势,是一种极具发展前景的绿色能源,有望成为新一代电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN116895911A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310917644.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/414 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/054
Abstract: 本申请涉及电化学技术领域,更具体地说,它涉及一种高性能镁硫电池隔膜及其制备方法。所述电池隔膜由钴单原子(CoSA)改性的二维过渡金属硼化物(MBenes)修饰制得,所述钴单原子占CoSA/MBenes材料的比例为0.1‑20wt.%。所制备的改性隔膜中Co和B对多硫化的共吸附作用,可以大幅提升多硫化物的活性吸附位点,具有优异的吸附性能和吸附容量,有效的抑制多硫化物的穿梭效应。
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公开(公告)号:CN104370306B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410509657.0
申请日:2014-09-28
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 一种人工合成红珊瑚,它的化学分子式为xCaCO3·yFe2O3·(1?x?y)MgO,x,y为质量百分数(wt.%),其中85%≤x≤90%,3%≤y≤8%。所述人工合成红珊瑚的制备方法是:首先将超氧化钙粉末和石墨粉末按照摩尔比1:1的比例共混,再加入氧化铁和氧化镁,将混合后的粉末放入球磨罐中按20~25:1的球料比加入磨球,球磨30min后,压片成型,然后使用六面顶压机在2GPa,500~600℃下保温保压60min合成红珊瑚块状材料。本发明制备工艺简单、生产周期短;制得的红珊瑚材料色彩丰富艳丽,质地细密,适于雕刻和加工成红珊瑚摆件和饰品。
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公开(公告)号:CN120033263A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510205936.6
申请日:2025-02-25
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/90 , C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/052 , C25B11/054 , C25B3/13 , C25B3/26 , C25B1/01 , C01F5/24 , H01M4/88 , H01M12/08
Abstract: 本发明公开了一种镁‑二氧化碳电池正极材料及其制备方法,其化学组成通式为Mo4/3R2a/3B2‑VR’,其中,VR’代表R’的空位,R为Lu、Dy、Er、Ho、Tb中的一种或多种,R’为Y或Sc,0.1≤a≤0.9;该材料先通过煅烧得到Mo4/3R’2/3‑2a/3R2a/3AlB2,然后加入刻蚀剂,将过渡金属(Y或Sc)和Al选择性地刻蚀掉,得到三元过渡金属硼化物,即镁‑二氧化碳金属电池的正极材料。本发明制备方法简单,过程易于控制,制备得到的镁‑二氧化碳金属电池的正极材料,不仅具有优异的催化性能,而且表现出低的过电势和长的循环寿命,能够高效稳定地将二氧化碳吸收利用。
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公开(公告)号:CN116895911B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310917644.6
申请日:2023-07-25
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/414 , H01M50/449 , H01M50/403 , H01M10/054
Abstract: 本申请涉及电化学技术领域,更具体地说,它涉及一种高性能镁硫电池隔膜及其制备方法。所述电池隔膜由钴单原子(CoSA)改性的二维过渡金属硼化物(MBenes)修饰制得,所述钴单原子占CoSA/MBenes材料的比例为0.1‑20wt.%。所制备的改性隔膜中Co和B对多硫化的共吸附作用,可以大幅提升多硫化物的活性吸附位点,具有优异的吸附性能和吸附容量,有效的抑制多硫化物的穿梭效应。
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公开(公告)号:CN118099449A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410068878.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及镁电池技术领域,更具体地说,它涉及一种镁‑二氧化碳电池催化剂材料及制备方法。所述镁‑二氧化碳电池催化剂材料为氮掺杂的二维层状金属硼化物,其中二维层状金属硼化物为Mo4/3B2‑xTz、MoB、Cr2B2、Cr2B4、Cr4B6、Ni2B、WB、Ti2B2、Fe2B2、Mn2B2、(Mox,Cr1‑x)B、(Mox,W1‑x)B、(Fe2,Cr2‑x)B2,氮元素掺杂量为1wt.%‑30wt.%,所述镁‑二氧化碳电池催化剂材料制备方法是将MBenes、氮源作为原料,通过静电吸附使氮基官能团吸附在MBenes表面,经过后续的超声、干燥、退火,得到氮掺杂的MBenes催化剂,最后应用于水分辅助下的Mg‑CO2二次电池,水分辅助能够促进生成带结晶水的放电产物,势垒较低,易于分解。制得的氮掺杂MBenes催化剂,性能优异、制备简单,同时Mg‑CO2电池过电势极低,循环寿命长,是一种极具发展前景的固碳绿色能源。
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公开(公告)号:CN116687539A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310711753.2
申请日:2023-06-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及医疗器械技术领域,更具体地说,它涉及一种超高耐腐蚀镁合金螺钉及制备方法。所述镁合金中主要元素为Mg、Ca、Mn和X,所述镁合金的化学式为Mg‑Ca‑Mn‑X,其中的X为Ge、Ga、In、Sn、Zr、Hf、Re、Os、Sm、Gd、Bi、Po、Ir、Rh、Ti、La、Nd中的一种元素,按重量百分比计:Ca为0.5wt.%‑20wt.%,Mn为0.1wt.%‑5wt.%,X为0.01wt.%‑2wt.%。制备的镁合金螺钉超高的耐蚀性,制备的镁合金螺钉结构设计合理,很好地应用于临床实际,实用性高。
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