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公开(公告)号:CN109428101A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710789843.8
申请日:2017-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M8/1072 , H01M8/1039 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种两性离子交换膜及其制备方法,具体为商品化全氟磺酸膜Nafion(Nafion117、Nafion115或Nafion212等)通过表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)反应接枝含有两性离子的甜菜碱类单体(如磺基甜菜碱SMBA等)从而制备一种新型的含有两性官能团的离子交换膜。本发明所得到的两性离子交换膜不但保持了商业Nafion膜优良的稳定性,同时,所制备离子膜中由于两性离子官能团的引入,可以改善商业Nafion膜的选择性。此外,通过控制所用单体种类,可以十分方便地实现对所制备两性离子膜结构和选择性的调控。本发明方法操作过程简单,所用原料易得,易于实现批量化,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105720272A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610100788.2
申请日:2016-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M4/8652 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M12/08
Abstract: 本发明公开一种二次电池中空气电极用氮磷双掺杂多孔碳纳米纤维材料的制备方法。将2.8ml苯胺溶液加入到50ml一定质量分数的植酸水溶液中,加热搅拌生成苯胺?植酸的盐溶液,然后冷却到一定温度。称取1.716g的过硫酸铵溶解在6ml去离子水中,并冷却到一定温度。将两种溶液迅速混合,混合后的溶液静置于冰水浴中一段时间,将合成的水凝胶浸洗,然后经72h冻干生成气凝胶。将气凝胶在一定温度、Ar气保护下碳化,即制得多孔碳纳米纤维材料。
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公开(公告)号:CN104466154A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410750308.8
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料镍钴铝的制备方法,包括以下步骤:将镍、钴和铝盐溶液混合,再将沉淀剂、络合剂与上述镍钴铝的混合溶液并流加入反应釜中进行共沉淀反应,调节体系pH值为10~11,温度为40~60℃,搅拌速度为500~1500转/分钟,反应10~30 h后,进行过滤,洗涤,烘干,得到氢氧化物前驱体;将前驱体高温预烧结得到镍钴铝氧化物,再与锂源混合,在氧气氛围下高温烧结,经过破碎及筛分后得到镍钴铝粉末。通过计算前驱体预烧结的烧失率,并用XPS分析不同预烧结温度下镍钴铝氧化物中Ni2+和Ni3+的含量,得到Ni3+含量最高的镍钴铝氧化物,以促进二次烧结过程中更多的镍离子转化为Ni3+,减少Li+与Ni2+的混排,提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN101029407A
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200710071677.4
申请日:2007-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/56
Abstract: 电沉积蒙乃尔合金镀层的方法,本发明涉及制备蒙乃尔合金镀层的方法。它为了解决原有方法制备的蒙乃尔合金镀层中杂质含量高及镀层成品率低的问题,而提出的一种电沉积蒙乃尔合金镀层的方法。制备方法:配制溶液,熟化得到镀液,电镀,得到蒙乃尔合金镀层。一种电沉积蒙乃尔合金镀层的方法。制备方法:配制主盐溶液,加入耐蚀添加剂、阳极活化剂、缓冲剂后活性炭处理,加入络合促进剂、光亮剂、润湿剂,加水至1l,熟化后过滤,电解制备镀液,电镀,得到蒙乃尔合金镀层。本发明制备的蒙乃尔合金镀层中元素的质量百分比为70~75%的Ni、25~30%的Cu和余量杂质。
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公开(公告)号:CN108630882A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710155634.8
申请日:2017-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: H01M4/0452 , H01M4/62 , H01M6/34
Abstract: 本发明公开了一种在海水电池镁合金阳极上制备疏水膜的方法,该方法先将镁合金阳极进行抛磨,再清洗除油,然后浸泡在硝酸铈水溶液中20~40 min,将浸泡处理后的镁合金阳极放入十二烷基三甲氧基硅烷(DTS)的甲苯溶液中15~25 min,取出自然干燥后即可获得一层超疏水薄膜。本发明超疏水薄膜具有良好的超疏水性能,与水滴的接触角超过150°,组装电池后测试其放电比容量高达1800 mAh/g,本方法还具有操作简单,成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104466154B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410750308.8
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料镍钴铝的制备方法,包括以下步骤:将镍、钴和铝盐溶液混合,再将沉淀剂、络合剂与上述镍钴铝的混合溶液并流加入反应釜中进行共沉淀反应,调节体系pH值为10~11,温度为40~60℃,搅拌速度为500~1500转/分钟,反应10~30 h后,进行过滤,洗涤,烘干,得到氢氧化物前驱体;将前驱体高温预烧结得到镍钴铝氧化物,再与锂源混合,在氧气氛围下高温烧结,经过破碎及筛分后得到镍钴铝粉末。通过计算前驱体预烧结的烧失率,并用XPS分析不同预烧结温度下镍钴铝氧化物中Ni2+和Ni3+的含量,得到Ni3+含量最高的镍钴铝氧化物,以促进二次烧结过程中更多的镍离子转化为Ni3+,减少Li+与Ni2+的混排,提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN103943802A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410146107.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/145
Abstract: 本发明公开了一种可用于锂空气电池正极防水透气膜的简易制备方法,包括以下步骤:用N-甲基吡咯烷酮(NMP)将聚偏氟乙烯(PVDF)溶解,得到聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮透明溶液。然后将石墨、乙炔黑以及硫酸钠加入上述透明溶液中搅拌,得到制膜浆料。将浆料缓慢倒入成膜器中,在一定温度下真空干燥后得到防水透气膜。本发明通过控制聚偏氟乙烯的浓度、含碳量和硫酸钠的含量,以及成膜过程中的温度、时间等条件制备出致密且具有防水透气功能的锂空气电池正极用膜。加有该防水透气膜的锂空气电池的首次放电比容量达到了919.0mAh/g,远远超过了未加防水透气膜的锂空气电池,并实现了电池的充放电循环。
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公开(公告)号:CN103427081A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310373087.2
申请日:2013-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 宜昌欧赛科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可用于制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的FePO4的简易制备方法,包括以下步骤:将硝酸铁水溶液和磷酸氢二铵水溶液均匀混合,用氨水溶液调节pH值使之保持在1.8~2.4。然后在保温条件下搅拌0.5h以上。将得到的反应液抽滤,用去离子水洗涤磷酸铁的滤渣。经干燥,得到结晶FePO4·xH2O。研磨,得到磷酸铁粉末。然后在400-900℃恒温煅烧2-8h,得到无水FePO4。本发明采用共沉淀法,通过控制硝酸铁和磷酸氢二铵的浓度、液相沉淀生成过程中的pH值、反应温度、时间等条件制备出粒径小于100nm、颗粒均匀和比表面积可控的磷酸铁。本发明的制备方法工艺过程简单,产品粒径和比表面积可控。
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公开(公告)号:CN102841122A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210310105.8
申请日:2012-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N27/42
Abstract: 本发明公开了一种LiFePO4/C复合正极材料Fe2+含量快速分析方法,包括以下步骤:a.在惰性气体保护下以盐酸溶解LiFePO4/C复合材料:b.采用电位滴定仪,惰性气体保护下,以重铬酸钾为滴定剂直接测定LiFePO4/C复合材料中Fe2+含量。本发明简化了除碳步骤,避免了还原态和氧化态物质对测定的干扰,减少了人为判断终点的误差,简化了调节酸度以及温度操作,极大改进了现有方法的缺陷,具有操作简单、数据可靠等优势。为LiFePO4/C复合正极材料性能的判定提供依据。
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公开(公告)号:CN101705513A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910229936.0
申请日:2009-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明涉及一种用于镁合金微弧氧化的复合添加剂,由三价稀土化合物、硅烷偶联剂和多元羧酸盐组成,其中稀土化合物是硝酸铈、硝酸钕、硝酸镧中的一种或两、三种,用量0.1%~1%;多元有机羧酸盐是酒石酸盐、柠檬酸盐、植酸盐、乳酸盐、草酸盐的一种或两种,用量5%~20%;偶联剂添加剂是一种带有机官能团的硅烷,用量1%~8%。本发明复合添加剂,可用于硅酸盐、磷酸盐及铝酸盐等镁合金微弧氧化的各种碱性体系,充分混合后在室温下即可进行镁合金的微弧氧化。在相同的氧化工艺条件下,用这种添加剂所制得的微弧氧化膜层耐3.5%NaCl溶液浸泡400h不出现腐蚀,且膜层的硬度保持不变。
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