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公开(公告)号:CN1556556A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200310110348.8
申请日:2003-12-31
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/92
Abstract: 一种铂铋催化剂及其制备方法,属于燃料电池材料领域。本发明提供的铂铋催化剂中Bi与Pt摩尔比为1~2∶1。其制备方法,是将金属Pt粉和金属Bi粉1~2∶1摩尔比称重,混合均匀,在压力10MPa~20MPa条件下冷轧成块材;在800℃~1000℃温度下熔炼2~4次。将上述熔炼后的块材真空密封,在600℃~700℃之间退火0~240小时得本发明的铂铋催化剂。本发明的催化剂具有良好的抗甲醇中毒性能和氧还原电催化性能。本发明适用于质子交换膜燃料电池用氧还原电催化剂。
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公开(公告)号:CN114583126A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210174173.X
申请日:2022-02-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/525 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种用于合成乙炔黑复合镧、钴双金属沸石咪唑酯骨架热解衍生La2O3‑Co/AB复合材料的制备方法及其电化学应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将硝酸钴和氯化镧溶于一定量乙醇中,超声;(2)将2‑甲基咪唑和乙炔黑分散于一定量乙醇中,超声,再倒入步骤(1)所得溶液,超声,静置;(3)将所得沉淀抽滤,干燥,得到La‑ZIF‑67/AB前驱体;(4)将所得前驱体煅烧得到最终La2O3‑Co/AB复合材料。本发明合成方法简单,条件温和,反应时间短;合成出的材料大小均一,在电流密度为1A g‑1条件下表现出优异的电化学储锂性能。
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公开(公告)号:CN107910521B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201711107845.0
申请日:2017-11-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种钌修饰的氟化碳材料、制备及应用,属于电池技术领域。该合成过程:(1)将CFX正极材料分散在去离子水和乙醇的混合溶液中;(2)将RuCl3与氟化碳按一定的比例加入到所得的悬浮液中,然后加入NaOH溶液调节pH 8‑9;(3)将悬浮液进行抽滤,用去离子水和乙醇多次洗涤,形成混合物;(4)将混合物进行干燥得到混合物粉末;(5)将混合物粉末置于气氛炉中,进行高温处理,降至室温得到钌修饰的氟化碳材料。本发明成功的引入了金属钌;显著提高了锂氟化碳电池的放电电压平台,减少电压滞后;特别是在高倍率放电下,钌修饰的氟化碳材料的放电电压平台和比容量远远高于原始氟化碳。
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公开(公告)号:CN110589897A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910841100.X
申请日:2019-09-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种以金属有机骨架为前体制备碳负载Fe-Ti-O负极材料的方法,属于电池技术领域。将Ti-MOF与铁源按一定比例混合,将混合物溶于溶剂中,在一定温度下开始搅拌,使其混合均匀至溶剂挥发;将干燥的混合物放入研钵中进行研磨,后放入气氛炉中,进行高温处理,降至室温得到碳负载的Fe-Ti-O负极材料。此方法合成的Fe-Ti-O@C材料表现了良好的电化学性能,具有高的比容量;对于锂离子电池,特别是在高倍率充放电下,循环200圈后,容量还可保持455mAh g-1,表现了良好的循环性。
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公开(公告)号:CN110277549A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910488087.4
申请日:2019-06-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 一种二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。首先用水热法制备二氧化钛纳米管,再原位生长一层具有高比表面积的二氧化锡纳米颗粒层,先后经过离心,洗涤,干燥得到非晶的复合材料。本发明所用试剂安全无害,制备流程简单。相比单纯的二氧化钛和二氧化锡,二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料显著提高了钠离子电池的首圈效率以及循环性能,有效地抑制了二氧化锡在循环过程中导致的体积变化,防止了其材料的粉化与脱落。因此本发明具有很大的开发潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN102773093B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110119977.1
申请日:2011-05-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种树枝状铂纳米簇电催化剂的绿色合成方法,属于铂纳米催化剂技术领域。包括以下步骤:①、将铂前驱体与三嵌段共聚物分散于蒸馏水中,配成摩尔比为2~50∶1的溶液;②、超声分散使三嵌段共聚物与铂前驱体充分混匀;③、静置使三嵌段共聚物与铂前驱体离子充分配位吸附;④、置于80~100℃水浴中加热2~48小时,得到树枝状铂纳米簇。该法制备出的树枝状铂纳米簇产率高、纯度高、形貌统一、分散性好;具有较高的比表面积,能有效地提高电催化效率;同时兼具较高的稳定耐用性;且其制备工艺操作简单,可控性强,利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102773093A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201110119977.1
申请日:2011-05-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种树枝状铂纳米簇电催化剂的绿色合成方法,属于铂纳米催化剂技术领域。包括以下步骤:①将铂前驱体与三嵌段共聚物分散于蒸馏水中,配成摩尔比为2~50∶1的溶液;②超声分散使三嵌段共聚物与铂前驱体充分混匀;③静置使三嵌段共聚物与铂前驱体离子充分配位吸附;④置于80~100℃水浴中加热2~48小时,得到树枝状铂纳米簇。该法制备出的树枝状铂纳米簇产率高、纯度高、形貌统一、分散性好;具有较高的比表面积,能有效地提高电催化效率;同时兼具较高的稳定耐用性;且其制备工艺操作简单,可控性强,利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101958411B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910088912.8
申请日:2009-07-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有核壳结构的CoO-Co复合材料及其制备方法。本发明所提供的复合材料的壳层为多孔CoO空心球,壳层的直径为250-300nm;核为一个或两个直径为50-180nm的金属Co实体球。本发明通过溶剂热法制备出具有多孔结构的Co3O4后,再以Co3O4为前驱体经低温固相还原法制备出具有核壳结构的CoO-Co复合材料。本发明具有制备方法简单易行,所得产物作为锂离子电池的负极时循环稳定性好,比容量高等优点。
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公开(公告)号:CN101596453B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910088518.4
申请日:2009-07-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域。本发明涉及一种以碳载体为载体的Pt催化剂的制备方法,包括以下各步骤:配置浓度为50g/L的葡萄糖溶液;将葡萄糖溶液中加入浓度为0.433g/L~1.677g/L的XC-72,使得二者质量比为30~100,转入反应釜中,160℃下反应12h,将产物反复蒸馏水洗涤干净即得复合载体C/XC-72;将上述制备的复合载体C/XC-72和浓度为10g/L H2PtCl6按质量比0.5~2混合,加入聚乙烯吡咯烷酮做保护剂,其中聚乙烯吡咯烷酮和C/XC-72的质量比为1∶4,搅拌均匀后,加热回流4h,得到催化剂Pt/C/XC-72。本发明可通过载体C/XC-72本身的特性实现自还原,将Pt金属盐还原成Pt纳米粒子,对氧还原具有良好的电催化性能。
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公开(公告)号:CN100589266C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810104262.7
申请日:2008-04-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池复合阴极的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)共还原热处理制备阴极材料AuNi,2)制备阴极材料Bi2V0.9Cu0.1O5.35,3)制备复合阴极。该方法制备的材料的最大优点是纯度高,整个材料的电子电导率高,可以在450-600℃的温度范围应用,催化效率高,功率输出稳定。以其为阴极的固体氧化物燃料电池输出电压高,功率密度大,且输出稳定,安全可靠。最好的样品开路电压达到了0.9V,功率达到了369mW/cm2。
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