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公开(公告)号:CN111416155B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010157145.8
申请日:2020-03-09
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及一种氧化物固态电解质材料及其制备方法与应用,氧化物固态电解质材料的制备方法为:1)将碳酸锂、氧化镧及氧化镓溶解在有机溶剂中,球磨后离心、干燥;2)在870‑930℃进行一次空烧,之后收集粉末并研磨压片;3)在950‑1050℃进行二次空烧,得到Li19La36Ga7O74氧化物固态电解质材料。与现有技术相比,本发明以锂、镧、镓和氧作为组成元素,通过在低温下的固相合成反应,制备得到一种氧化物固态电解质材料,其形貌特征均匀规则,La、Ga和O元素有效地分散在电解质材料中,具有较高的离子电导率,将其应用于聚合物固态电解质并组装成电池,能够有效提升电池的电化学性能,且制备工艺温度低,合成过程简单。
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公开(公告)号:CN111416121B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010157162.1
申请日:2020-03-09
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种具有功能中间层的硫正极材料及其制备与应用,采用商业凯夫拉纤维和过渡金属盐溶液作为原料,制备出具有功能中间层的硫正极材料。本发明与其他锂硫电池的改性相比,由于原料来自于杜邦公司生产的芳纶纤维,生产技术成熟,可用于大规模生产,对其溶解和复合的步骤简单,易于制备,且涂敷烘干后得到的具有功能中间层的硫正极材料用于锂硫电池中,其循环性能和倍率性能得到了很大的提升,并在70℃高温下电池也可以正常运行,拓宽了锂硫电池适用的温度区间;制备方法简单,成本低廉,性能优异,适合大规模商业电池的生产。
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公开(公告)号:CN111416120B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010157158.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M10/04
Abstract: 本发明涉及具有人工构建聚合物SEI膜的金属锂材料及其制备与应用,采用商业凯夫拉纤维作为原料,制得一种纯凯夫拉纳米纤维分散液,并将其涂敷在锂基材表面上,溶剂挥发后即形成一层聚合物人造SEI膜。本发明与其他锂金属的改性方法相比,由于原料来自于杜邦公司生产的芳纶纤维,生产技术成熟,可用于大规模生产聚合物人工SEI膜,制备方法简单;本发明构建的SEI膜强度高,并具有一定的柔韧性,且为具有丰富酰胺官能团的网状结构,在锂离子的嵌入/脱出过程中可以有效抑制锂枝晶的产生。
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公开(公告)号:CN112624270A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011408837.1
申请日:2020-12-04
Applicant: 上海电力大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/463 , C02F1/52 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一种用于去除水中硝态氮的药剂、制备方法及其应用,属于水处理领域。本发明提供的用于去除水中硝态氮的药剂,其特征在于,包括下述按重量份计的原料:活性炭粉0.5‑1.5份、氯化亚铁5‑10份、氧化铜1‑5份以及还原铁粉10‑25份。本发明所制备的水中硝态氮去除剂,可有效的去除废水中的硝态氮,对废水中的硝态氮降解率可达到40%以上。
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公开(公告)号:CN112563456A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011429412.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/40 , H01M4/134 , H01M10/04 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电化学材料技术领域,提供了一种改性锂金属负极及其制备方法和一种扣式电池称取一定量的氯化金水合物加入乙二醇二甲醚中,得到浓度为2mg/ml‑5mg/ml的氯化金溶液,将锂硼合金表面打磨抛光后,浸入氯化金溶液反应,得到改性锂金属负极,改性锂金属负极包括内核和包覆层,包覆层为锂硼合金表面提供均匀的电场分布,降低实际电流密度,减缓了枝晶的生长,有效缓冲重复嵌入和脱出锂离子时的巨大体积变化,显著抑制了枝晶的生成,从而提高了锂金属电池的循环稳定。本发明得到的扣式电池在循环过程中,锂首先沉积在金纳米片层的空隙中并成为锂镀层,避免出现电池体积膨胀的问题,有效保证电池的热稳定性,降低容量损失,延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN112553643A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011431257.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 上海电力大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于电催化材料技术领域,提供了一种氮掺杂碳包覆非贵双金属钴钼氧化物析氧反应催化剂、制备方法及应用,将二甲基咪唑和四水合钼酸铵分散在N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入六水合硝酸钴,搅拌后进行溶剂热反应,经分离得到前驱体;将前驱体放入氧化铝坩埚中,在惰性气体气氛下于200℃‑900℃进行煅烧,氮掺杂碳包覆非贵双金属钴钼氧化物析氧反应催化剂。氮掺杂碳包覆非贵双金属钴钼氧化物在碱性环境下,其电催化析氧反应活性和电化学稳定性都有着不错的表现。本发明的催化剂采用溶剂热‑高温退火法合成,整个其合成步骤简单,原材料的价格便宜、来源广泛,可以进行大规模制作,有利于提高电解水制氢效率,有利于推动氢能的广泛使用。
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公开(公告)号:CN112551814A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011442752.5
申请日:2020-12-08
Applicant: 上海电力大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 本发明涉及水处理领域,公开了一种以中水为水源的热电厂锅炉循环冷却水预处理工艺,包括:S1、所述中水经曝气生物滤池进行处理,得到一次水;S2、所述一次水经澄清池进行处理,得到二次水;S3、所述二次水经纤维过滤器进行处理,得到成品水。即,中水经过曝气生物滤池、澄清池以及纤维过滤器去除内部的杂质以及有害物质,以满足热电厂的使用要求,所以本发明提供的以中水为水源的热电厂锅炉循环冷却水预处理工艺能够对中水进行处理。
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公开(公告)号:CN111960510A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010744215.X
申请日:2020-07-29
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明属于废水处理装置领域,具体涉及一种电池极片固定装置及其使用方法,包括底板、多对固定柱、多列分流板,多对固定柱分别位于底板的两侧,每列分流板设置在一对固定柱之间,且相邻的两列分流板在第一方向上部分重叠,在第二方向上依次交错,当将电池极片的一端固定在一对中的一个固定柱上,依次绕过一列分流板后将另一端固定在另一根固定柱上时,电池极片在两列分流板间依次绕行形成波浪形,增加了污水的流程,降低了流速,增加污水与电池极片的接触时间,提高污染物的处理效率。该装置有利于极片抗水力冲击且增大了极片与水流的接触面积,提高催化降解效果,可单独使用,也可堆叠使用,且搭载结构能够完成快速的极片更换。
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公开(公告)号:CN111607696A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010486013.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 上海电力大学
Inventor: 时鹏辉 , 郭灏 , 浩莹 , 党森 , 戴磊 , 唐梦阳 , 刘灿 , 聂文龙 , 张之赟 , 李世吉 , 支慧 , 王梦媛 , 张雪枫 , 杨玲霞 , 范金辰 , 闵宇霖 , 徐群杰
Abstract: 本发明属于金属回收领域,提供了一种萃取分离金属的装置及组件。该装置包括箱体以及沿箱体的长度方向依次设置的多个隔板,多个隔板将箱体分隔成依次相连的进液槽、混合槽、混流分层槽及液体收集槽,萃取剂与金属液盛装在进液槽内,在混合槽内混合形成液体流从而开始萃取,然后在混流分层槽分层,最后由液体收集槽内的上液收集室以及下液收集室分别收集,实现萃取液和萃余液的分离,达到萃取的目的。该装置组件包括多个串联在一起的萃取分离金属的装置,能够完成多级萃取过程和反萃取过程。本发明在一个装置内完成混合、分层和收集的过程,根据需求可将数个该装置串联,方便高效易操作,能够广泛的应用在金属萃取分离领域。
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公开(公告)号:CN111416092A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010175512.7
申请日:2020-03-13
Applicant: 上海电力大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,所述隔膜包含隔膜基底以及附着在隔膜基底表面的功能层,所述功能层包含聚丙烯腈和二氧化钛-镍钴双金属氢氧化物复合材料。制备方法具体为:(a)将镍盐和钴盐溶于水中,再加入二氧化钛进行分散,得到混合溶液,加热并搅拌混合溶液,后向混合溶液中加入氢氧化锂得到反应液进行反应,反应结束后得到二氧化钛-镍钴双金属氢氧化物复合材料前驱体;(b)将二氧化钛-镍钴双金属氢氧化物复合材料前驱体进行干燥,后与聚丙烯腈溶液分散混合得到纺丝液,再用纺丝液在隔膜基底表面静电纺丝功能层,得到锂硫电池隔膜。与现有技术相比,本发明有效地提高了锂硫电池的电化学性能。
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