一种水系锌离子电池电解液及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119725795A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411761117.1

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种水系锌离子电池电解液及制备方法和应用,水系锌离子电池电解液中含有可溶性锌盐、有机添加剂,可溶性锌盐在电解液中的浓度为1~3mol/L;有机添加剂在电解液中的浓度为0.25~3g/L。将有机添加剂加入到含有锌盐的溶液中,超声混合均匀。优点是:有机添加剂选用叶酸、苹果酸或氯霉素分子可以吸附在锌箔表面,使离子通量均匀,获得均匀的锌沉积和剥离。可以有效地防止水分子与阳极表面直接接触,抑制副反应和锌负极枝晶的生长。

    一种煤基氧还原碳催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106099124A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610574411.0

    申请日:2016-07-19

    Inventor: 陈星星 黄新宁

    CPC classification number: H01M4/88 H01M4/90 H01M4/9091 H01M4/96

    Abstract: 本发明涉及一种煤基氧还原碳催化材料的制备方法,对煤炭材料进行粉碎至1000目以上;对煤炭材料进行酸处理,所述的酸处理为采用氢氟酸、硝酸或磷酸进行处理;处理过程采用酸液体和/或酸蒸汽:a酸液体处理,在室温或温度为60~90℃条件下静置或搅拌,2~12小时条件下进行;b利用酸蒸汽处理,在温度120~200℃时,12~72小时条件下进行。优点是:合成工艺简单,制备成本低,原料丰富且廉价。可用于燃料电池的高附加值氧还原碳催化材料。过渡金属、氮和碳元素的同时存在使得制备的杂原子掺杂煤基氧还原碳催化材料具有协同效应,能够实现良好的电催化氧还原反应。

    一种利用针状焦基炭材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111029167A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911388000.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种利用针状焦基炭材料制备超级电容器电极材料的方法,将研磨后的针状焦放入小烧杯中,加入乙醇和水混合溶液;再称取针状焦质量1-5倍的碱,缓慢加入到混合溶液中,搅拌,干燥;混合物在管式炉加热,在惰性气体和氢气混合气氛下进行热处理,采用两个恒温阶段充分加热,取出,即得到多孔结构的针状焦基炭材料;再将其与金属盐溶于水,充分搅拌,放入反应釜中,水热反应,取出样品过滤干燥,即制得金属调控孔结构的针状焦基炭材料。本发明使用的原材料针状焦来源于煤化工的工业大生产过程,利用简单的工艺处理,即可以大大提高其高附加值,使其应用于绿色环保的新能源转换存储装置,即超级电容器的电极材料制备。

    一种利用煤炭制备自掺杂双功能氧反应电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN106229519B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610605748.3

    申请日:2016-07-29

    Inventor: 陈星星 黄新宁

    Abstract: 本发明涉及一种利用煤炭制备自掺杂双功能氧反应电催化剂的方法,将煤炭粉碎到200目以上,在氨气和惰性气体气氛下于500~1050℃煅烧1~3小时,在此过程中,升温速度控制在2~10℃/min;气流速度为50~200sccm,在惰性气体、或者氨气和惰性气体混合气体保护下自然降温,反应器里取出的产品即为自掺杂氧还原和水解析氧双功能氧反应电催化材料。优点是:大幅度降低了传统煤炭资源在燃烧获得能量过程中带来的污染环境的问题,并成功简单的利用一步法对低值煤炭进行深加工提高了其附加值,制备了可用于新能源转换存储系统的绿色电池的自掺杂氧反应电催化材料。

    一种电力机车控制系统

    公开(公告)号:CN109606394B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811503806.7

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种电力机车控制系统属于机车控制技术领域,尤其涉及一种电力机车控制系统。本发明提供一种可提高太阳能利用效率得电力机车控制系统。本发明包括太阳能光伏发电系统(1)、太阳能MPPT充电系统(2)、太阳能中转储能及供电系统(3)、蓄电池市电充电系统(4)、蓄电池动力系统(5)、电动车控制器(6)、直流电机动力系统(7)、太阳能电力智能管控系统(8);其结构要点蓄电池动力系统(5)的能量通过蓄电池市电充电系统(4)获得,或通过太阳能电力智能管控系统(8)由太阳能光伏发电系统(1)通过太阳能MPPT充电系统(2)获得。

    一种含过渡金属有机聚合物的氧析出电催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN111905820A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010721989.0

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种含过渡金属有机聚合物的氧析出电催化剂,将过渡金属盐、链状萘二甲酰胺、苯二甲酸、NaOH混合,放入去离子水中均匀混合;得到的混合物放入聚四氟乙烯衬里的高压釜中,在100-150℃温度下反应2-5天,缓慢冷却至室温后经过滤洗涤、干燥,即得到可用于电催化氧析出反应的过渡金属有机聚合物。优点是:采用本发明方法制备催化剂的原料易得且廉价,合成工艺简单、产率高、易操作,不需要强热碳化、大大节约能源,可规模化生产,对最终各类能源转换存储系统实现商业化具有重要意义。

    一种电力机车控制系统

    公开(公告)号:CN109606394A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811503806.7

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种电力机车控制系统属于机车控制技术领域,尤其涉及一种电力机车控制系统。本发明提供一种可提高太阳能利用效率得电力机车控制系统。本发明包括太阳能光伏发电系统(1)、太阳能MPPT充电系统(2)、太阳能中转储能及供电系统(3)、蓄电池市电充电系统(4)、蓄电池动力系统(5)、电动车控制器(6)、直流电机动力系统(7)、太阳能电力智能管控系统(8);其结构要点蓄电池动力系统(5)的能量通过蓄电池市电充电系统(4)获得,或通过太阳能电力智能管控系统(8)由太阳能光伏发电系统(1)通过太阳能MPPT充电系统(2)获得。

    石墨化纤维、陶瓷超高温滤材及制造工艺

    公开(公告)号:CN106187291A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610527966.X

    申请日:2016-07-06

    Inventor: 陈星星 黄新宁

    Abstract: 本发明涉及石墨化纤维、陶瓷超高温滤材及制造工艺,滤材成品的孔隙率75-85%,容重0.4-0.7g/cm3,常温抗压强度40-60kg/cm2,吸水率≤1.3%,耐火度≥1800℃,所述滤材以石墨化纤维为补强材料,氧化锆为填充料,30DNa型硅溶胶为粘合剂,聚氨酯泡沫为骨架材料配制而成;其重量份配比组成为:石墨化纤维0.5-5份,氧化锆75-90份,30DNa型硅溶胶10-15份。发明配方合理、工艺简单、性能稳定。滤材具有极耐高温、抗压、耐冲击、孔隙率大、不炸裂、不掉渣、浇铸吨位大、时间长等特点,比现有产品耐高温度提高了150℃以上,成品率可达99%。

    一种含过渡金属有机聚合物的氧析出电催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN111905820B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010721989.0

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种含过渡金属有机聚合物的氧析出电催化剂,将过渡金属盐、链状萘二甲酰胺、苯二甲酸、NaOH混合,放入去离子水中均匀混合;得到的混合物放入聚四氟乙烯衬里的高压釜中,在100‑150℃温度下反应2‑5天,缓慢冷却至室温后经过滤洗涤、干燥,即得到可用于电催化氧析出反应的过渡金属有机聚合物。优点是:采用本发明方法制备催化剂的原料易得且廉价,合成工艺简单、产率高、易操作,不需要强热碳化、大大节约能源,可规模化生产,对最终各类能源转换存储系统实现商业化具有重要意义。

    一种利用针状焦基炭材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111029167B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911388000.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种利用针状焦基炭材料制备超级电容器电极材料的方法,将研磨后的针状焦放入小烧杯中,加入乙醇和水混合溶液;再称取针状焦质量1‑5倍的碱,缓慢加入到混合溶液中,搅拌,干燥;混合物在管式炉加热,在惰性气体和氢气混合气氛下进行热处理,采用两个恒温阶段充分加热,取出,即得到多孔结构的针状焦基炭材料;再将其与金属盐溶于水,充分搅拌,放入反应釜中,水热反应,取出样品过滤干燥,即制得金属调控孔结构的针状焦基炭材料。本发明使用的原材料针状焦来源于煤化工的工业大生产过程,利用简单的工艺处理,即可以大大提高其高附加值,使其应用于绿色环保的新能源转换存储装置,即超级电容器的电极材料制备。

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