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公开(公告)号:CN104617306B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510022539.1
申请日:2015-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池铂基催化剂载体及其制备方法。所述铂基催化剂载体为g‑C3N4纳米片/类石墨烯碳复合材料,其制备方法如下:一、称取g‑C3N4前驱体和无机盐,混合均匀得到混合物A;二、将混合物A半密封放入管式炉氮气气氛中,升温至500~700℃并保持1~5 h,得到材料B;三、将材料B研磨后用超纯水洗涤过滤,真空干燥得到块状g‑C3N4材料C;四、将g‑C3N4材料加入到浓酸中,超声搅拌后用超纯水洗涤至pH呈中性,离心干燥得到g‑C3N4纳米片;五、称取g‑C3N4纳米片与类石墨烯碳加入醇溶液中,超声分散,抽滤并冷冻干燥得到复合材料。本制备方法简单可行,有望降低铂基催化剂贵金属载量,从而降低燃料电池生产成本。
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公开(公告)号:CN104878325A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510324324.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种表面改性的非晶合金及其制备方法它属于材料表面改性领域,具体涉及一种表面改性的非晶合金及其非晶合金的改性方法。本发明目的是要解决现有非晶合金的塑性应变非常低的问题;一种表面改性的非晶合金由非晶合金利用微弧氧化技术对非晶合金进行表面改性处理得到的,表面改性的非晶合金的室温压缩塑性应变为6%~20%。方法:以非晶合金为阳极,以Ti合金为阴极,以非对称脉冲电源作为电源进行微弧氧化处理,即得到表面改性的非晶合金。本发明优点:一、设备简单,操作方便,经济高效,无需保护气体或真空环境,无三废排放;二、室温压缩塑性应变为6%~20%。本发明主要用于制备室温压缩塑性应变高的非晶合金。
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公开(公告)号:CN101808084A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010109449.3
申请日:2010-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L29/06
Abstract: 一种大规模网络安全事件模拟与仿真方法及控制方法,涉及网络安全事件仿真领域。解决了现有的网络安全模拟系统存在无法进行全面的安全事件模拟的问题。具体步骤如下:A、根据拓扑数据进行链路带宽和延迟的估算,获得路由节点的连接关系文件,将安全事件文件的格式转换;B、根据拓扑和并行模拟的粒度,对路由节点的连接关系文件进行划分,使其能够部署在多机并行的环境下进行并行模拟,并根据划分结果更新相应的拓扑数据文件;C、按照相应的规则生成并行模拟可用的模拟脚本,不同模拟节点上的模拟脚本相同,每个节点读取与自己有关的部分脚本,共同完成模拟任务。本发明适用于大规模的网络安全事件模拟。
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公开(公告)号:CN101165213B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200710072631.4
申请日:2007-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 分散后自组装的金纳米棒阵列电极制备方法,本发明涉及一种纳米棒阵列电极的制备方法,具体涉及模板法生长的金纳米棒经分散后自组装的纳米棒阵列电极的制备方法。它克服了已有技术电极表面积并未得到充分利用的缺陷。本发明通过下述步骤实现:溶解掉模板法生长的金纳米棒的模板,使金纳米棒可自由操纵;用分散剂和超声处理,将金纳米棒在溶剂中充分分散,避免团聚,形成单根金纳米棒的分散溶液;通过调控分散液中纳米棒的浓度,实现以可控间距的方式将金纳米棒自组装到基底电极表面上。这样形成的金纳米棒阵列电极,可以充分利用金纳米棒丰富的表面积,只需组装极少量的金纳米棒即可实现超高的扩散流量和法拉第电流,具有超高的电催化活性。
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公开(公告)号:CN101165214A
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200710072632.9
申请日:2007-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种分散后修饰的纳米棒阵列电极的制备方法,本发明涉及一种纳米棒阵列电极的制备方法,具体涉及模板法生长的金属纳米棒经分散后修饰的纳米棒阵列电极的制备方法。它克服了现有技术使纳米线电极丰富的电极表面积并未得到充分利用的缺陷。本发明提供的技术方案是:溶解掉模板法生长的金属纳米棒的模板,使纳米棒可以自由操纵;应用分散剂和超声处理,将纳米棒在溶剂中充分分散,避免团聚,形成单根纳米棒的分散溶液;通过调控分散溶液中纳米棒的浓度,实现以可控间距的方式将纳米棒修饰到基底电极表面上。这样形成的金属纳米棒阵列电极,可以充分利用纳米棒丰富的表面积,只需组装极少量的纳米棒即可实现超高的扩散流量和法拉第电流,具有超高的电催化活性。
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公开(公告)号:CN119259085A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411595718.X
申请日:2024-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
Abstract: 一种磷化物诱导PtM有序合金复合型催化剂及其制备方法与应用,它涉及复合型催化剂及其制法与应用,解决现有的Pt基催化剂催化活性低和稳定性差的技术问题,本发明的催化剂是由有序PtM合金与MxP复合均匀负载在碳载体上形成的,所述有序PtM合金是由MxP高温相变诱导得到的;其中M为Co、Fe或Ni,x=0.5~3。它是通过在碳载体表面浸渍Pt、P、M前驱体,蒸干后于惰性气体中分段退火、研磨后即得。本发明催化剂的质量活性为0.384~0.321mA/μgPt,约为商业10%Pt/C的3.4倍。其中PtCo‑Co2P/C在3万圈测试后半波电位仅衰减5mV,质量活性衰减率13.44%。可用于燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN118472285A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410744968.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/1004
Abstract: 一种适配低湿低背压工况的膜电极的制备方法,它涉及燃料电池膜电极的制备方法,它是要解决现有的膜电极在低湿低背压工况下易失水、质子传导困难致性能快速下降的问题。本方法:一、制备氧硫共掺杂碳材料;二、制备烷基咪唑基质子型离子液体;三、配制保水层浆料;四、制备保水层;五、配制膜电极催化层浆料;六、制备膜电极。本发明的膜电极在背压为100kPa、相对低湿度为20%的H2/O2环境下的峰值功率密度最高能够达到1.44W/cm2,比传统膜电极提升了8.3%。通过电堆极化测试表明,发明的膜电极在0.65V时的电流密度达到1.65A/cm2,可比传统膜电极提升了16%,可用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN117162277A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311339190.5
申请日:2023-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 尤齐铭 , 马永胜 , 高小建 , 卢超琦 , 殷继伟 , 孙继成 , 张浩 , 胡怡然 , 刘加庆 , 杨凯雯 , 张益豪 , 李虎成 , 李金君 , 刘瑞朝 , 郭宇轩 , 董惠 , 蒋泽宇 , 倪晓燕 , 郑付营 , 杨莉 , 刘子仪 , 王毅 , 孟文慧 , 王荣臻 , 张志邦 , 吉俊豪 , 刘静 , 杜若萱 , 彭天 , 赵晓娇
Abstract: 本发明涉及混凝土搅拌技术领域,具体是涉及一种加强固碳的废弃混凝土搅拌装置;包括移动车、翻转模块、固定架、搅拌模块和出料模块,通过翻转模块可将固定架、搅拌模块和出料模块进行整体90°翻转,通过打开扩散出料组件,可将出料口进行扩张,空气增压组件朝扩散出料组件的一侧喷出高压气体,使得搅拌桶内的物料加速出料,并且在空气增压组件喷出高压气体的同时搅拌杆同步转动,通过搅拌杆转动的离心力,使得空气增压组件喷出的高压气体为旋转状态,进而可实现高压气体对搅拌桶的内侧壁进行清洁,有效防止搅拌桶内壁粘附混凝土。
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公开(公告)号:CN116565240A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310529490.3
申请日:2023-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
Abstract: 一种稀土金属Ln掺杂NC载体担载的PtLn合金催化剂及其制备方法与应用(Ln为La、Ce),属于电催化领域。通过在ZIF‑8中掺杂Ln源并碳化得到Ln掺杂氮碳材料LnOx‑NC;而后以其为载体,利用微波‑多元醇还原法将氯铂酸还原为PtNPs并担载在LnOx‑NC上,抽滤干燥后得到Pt/LnOx‑NC粉末;最后将Pt/LnOx‑NC退火,研磨后得到PtLn/LnOx‑NC合金催化剂。具有以下优点和有益效果:稀土金属Ln掺杂氮碳LnOx‑NC载体中的Ln元素以原子级的形式和氧化物LnOx存在;载体中以原子级存在的Ln也能够在退火过程中与PtNPs形成PtLn合金结构,PtLn结构能有效调控Pt纳米颗粒对反应中间体的吸附能力从而调节催化剂活性。
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公开(公告)号:CN103928691B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410143077.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池铂基催化剂载体及其制备方法,所述催化剂载体为类石墨氮化碳修饰碳复合材料,其制备方法为:一、称取类石墨氮化碳前驱体和碳材料,混合均匀得到混合物A;二、将混合物A半密封放入管式炉氮气气氛中,在2~10℃min-1的升温速率下升温至500~700℃并保持1~5 h,得到材料B;三、将材料B用超纯水洗涤过滤,真空干燥得到类石墨氮化碳修饰碳复合材料。本发明通过在碳材料表面修饰类石墨氮化碳的方法,可以方便地调控类石墨氮化碳的修饰比例,使载体材料保持优异的导电性能。此外,类石墨氮化碳的助催化作用和对PtRu金属纳米粒子强的吸附作用可以明显的提高其催化活性和稳定性。
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