一种接触式两圆柱体轴线交叉角度自动测量装置

    公开(公告)号:CN108571943A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810314944.4

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种接触式两圆柱体轴线交叉角度自动测量装置,该装置由装置平台、检测装置、驱动装置组成。装置平台起支撑、固定作用,装置平台能够有效的支撑起检测装置及驱动装置。装置平台圆周导轨的边缘部分放置径向圆光栅,有效的自动测量和控制角位移。该装置能够适用于不同尺寸大小的试件,适用范围较广,可以满足不同的实验需求。检测装置能够实时监测施加力的大小,便于对结合面力学特性进行研究。该装置安装方法简单,原理清晰,自动控制,操作简便。

    一种中温固体氧化物燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN105552412A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610066616.8

    申请日:2016-01-29

    CPC classification number: H01M8/10

    Abstract: 一种中温固体氧化物燃料电池的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)中温热处理制备电池电芯材料硫酸氧化镤Pr2O2SO4,2)制备YSZ8电池壳,3)高温密封电芯材料Pr2O2SO4于YSZ8电池壳中。该方法制备的材料的最大优点是纯度高,整个材料的能量密度高,可以在700-800℃的温度范围应用,催化效率高。以其为电芯的固体氧化物燃料电池输出电压稳定,功率密度大,且可以在酸性或碱性气氛中使用,安全可靠。最好的样品开路电压达到了1.1V,能量密度达到了2000kJ/kg。

    一种中温固体氧化物燃料电池阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN101478047B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910077835.6

    申请日:2009-01-23

    Inventor: 夏定国 杨涛

    Abstract: 本发明涉及一种中温固体氧化物燃料电池阴极的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)低温热处理制备阴极材料前躯体,2)高温灼烧制备阴极材料Pr2O2SO4,3)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700-800℃的温度范围应用,催化效率高。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,且可以抗硫化物中毒,安全可靠。最好的样品开路电压达到了1.09V,功率达到了745mW/cm2。

    Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用

    公开(公告)号:CN100583505C

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200810111676.2

    申请日:2008-05-16

    Abstract: Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用属于电化学领域。现有锂离子电池正极材料存在导电率、离子扩散速率和容量低等问题。本发明通过将LiOH、硫酸铁和磷酸,按摩尔比Li+∶Fe3+∶PO43+=1∶2∶1,加入反应釜中,于200-250℃保温1.5-2.5小时;再将反应溶液用蒸馏水洗涤澄清、抽滤,并于80-120℃干燥,最后将干燥产物于N2保护条件下,350-450℃保温3-5小时制得Fe5(PO4)4(OH)3。本发明所提供的Fe5(PO4)4(OH)3可用作锂离子电池电极材料使用。本发明工艺简单、安全、能耗低、成本低廉,具有良好的电化学性能、热稳定性和工业化前景。

    梯度球磨制备锂离子电池阳极材料的方法

    公开(公告)号:CN100534913C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710118945.3

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 梯度球磨制备锂离子电池阳极材料的方法属于锂离子电池材料领域。传统的二次锂离子电池阳极材料为层状石墨,存在高能耗、短路,过热,燃烧甚至爆炸等问题。本发明将九水硝酸铁和偏钒酸铵混合,置于球磨罐中,加入丙酮和钢球,密封,偏钒酸铵的质量百分比为10.0%-20.0%;以每分钟400-600转的转速高速球磨4-6小时,然后用丙酮清洗,抽滤,烘干;得到的粉末在体积比2∶8的高纯氢氩混合气的保护气氛下在500℃-700℃灼烧12-15小时;冷却后的晶状粉末直接放入干燥的球磨罐中,每分钟100-200转的转速球磨1-2小时。该材料的电池比容量高,循环性能稳定,安全可靠;适合大规模工业生产。

    一种用于制氧的复合氧化物光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN100460062C

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200710063085.8

    申请日:2007-01-26

    Abstract: 一种复合氧化物制氧光催化剂的制备方法属可见光催化领域。制备过程为:将含结晶水的硝酸铋,溶解于2-2.5M的硝酸中,硝酸铋质量浓度为7.4%-29.5%;将偏钒酸铵溶解于40-50℃的热水中,偏钒酸铵质量浓度为1.8%-7.1%;混合上述两种溶液,加入表面活性剂,搅拌均匀并用硝酸调节pH值至0-2;在自压釜内加热,保持温度190-260℃,反应时间为30-50小时,冷却之后抽滤,用去离子水反复洗涤至清液无色,烘干。该制备过程避免用剧毒的五氧化二钒粉末,不用加沉淀剂,且无剧毒中间产物生成;将其用于紫外光制取氧气活性可达40-90umol/h,可见光催化下制取氧气活性70-355umol/h。

    一种固体氧化物燃料电池复合阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN101262064A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810104262.7

    申请日:2008-04-18

    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。

    锂离子电池正极材料LiFePO4的合成方法

    公开(公告)号:CN101041426A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710064451.1

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 锂离子电池正极材料LiFePO4的合成方法,属于锂离子电池领域。现有方法合成的正极材料LiFePO4颗粒不均匀,形貌不规则。本发明以硫酸亚铁,磷酸氢二铵,柠檬酸锂为原料,加入络合剂,还原剂,再用氢氧化锂调节pH值,倒入不锈钢高压反应釜中加热,磁力搅拌器搅拌。反应后冷却至室温,蒸馏水反复洗涤,抽滤,干燥。然后在N2气下煅烧。这种粉体的粒径在1-3μm,类球形,振实密度可达1.5g/cm3左右,首次放电容量在140-160mAh/g。本发明涉及的工艺简单,能耗低,周期短,容易控制,制备的产物粒度均匀,形貌规则,电性能优良,具有较好的应用前景。

Patent Agency Ranking