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公开(公告)号:CN101944588A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010280801.X
申请日:2010-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/1391 , H01G9/00 , H01G9/042
Abstract: 电容碳/磷酸铁锂复合材料、其制备方法及以其为正极材料的锂离子电容电池,涉及一种磷酸铁锂材料、制备方法及以其作为正极材料的锂离子电容电池,解决现有磷酸铁锂制备成本较高,及采用现有磷酸铁锂制备的锂离子电池的高倍率充放电性能差的问题。复合材料为磷酸铁锂负载在活性炭上。制备方法为采用三价铁盐、磷源化合物、锂源化合物和有机小分子碳源为原料制备得磷酸铁锂前躯体,再将其和活性炭混合烧结即可。锂离子电容电池的正极浆料由电容碳/磷酸铁锂复合材料、导电剂和粘结剂组成。复合材料粒径分布均匀;三价铁盐为原料,制备方法成本降低;电容电池的充放电循环性能好,20C倍率下质量比容量大于60mA·h·g-1。
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公开(公告)号:CN1272256C
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200410043923.1
申请日:2004-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 实现清洁生产的电镀废水在线回收装置,涉及一种电镀废水的回收装置。长期以来,人们研究各种方法来减少废水的量,但大都由于可操作性和成本问题而不能推广。本发明包括电极室(1),电极室(1)是由绝缘盒(a)和设置在绝缘盒(a)内的金属板(b)组成,金属板(b)与通电正电极或负电极连接,该装置还包括另一个与负电极或正电极连接的金属板(c);所述绝缘盒(a)的盒体上设有供金属离子通过的孔(a-1),孔(a-1)的表面贴有离子交换膜(3)。本发明装置对Ni2+,Cu2+,Zn2+,CrVI,Sn2+,Pb2+等电镀废水有较好的回收效果,特别适用于低浓度的电镀废水,所回收的金属回用方便,不需送冶炼厂,可实现清洁生产,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN119194547A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411326129.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/56
Abstract: 一种低应力高强度电镀镍磷合金镀液及其制备方法和应用,属于电镀镍技术领域。镀液包括氨基磺酸镍、乳酸和/或乳酸盐、亚磷酸和/或亚磷酸盐、糖精和/或糖精盐,所述镀液的溶剂为水;氨基磺酸镍、乳酸和/或乳酸盐的摩尔比为0.7≤M氨基磺酸镍/M乳酸和/或乳酸盐≤1,亚磷酸和/或亚磷酸盐、糖精和/或糖精盐的摩尔比为2≤M亚磷酸和/或亚磷酸盐/M糖精和/或糖精盐≤8,所述镀液的pH为3.0~4.5。本发明的低应力高强度电镀镍磷合金镀液及其制备方法和使用方法获得的镍磷合金镀层应力可控,且具有显著优于纯镍和镍钴合金镀层的强度。
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公开(公告)号:CN110444741A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810411073.8
申请日:2018-05-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 石墨烯修饰磷酸铁锂量子点复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池的技术领域,本发明解决现有磷酸铁锂材料电子导电性差、以其为正极材料的锂离子电池大倍率充放电性能差的问题。本发明是通过“微反应器”溶剂热方法,然后对石墨烯修饰四氧化三铁量子点复合前驱体引入锂离子和磷酸根。锂离子电池正极片的正极浆料由复合材料、导电剂和聚偏氟乙烯组成。石墨烯修饰磷酸铁锂量子点复合材料中为极小粒径(
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公开(公告)号:CN103774126B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410062341.1
申请日:2014-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C23C18/36 , C23C18/1671 , C23C18/1844 , C23C18/54 , C25D3/562 , C25D5/18
Abstract: 电脉冲提高化学镀镍磷合金层厚度的方法,本发明涉及提高化学镀镍磷合金层厚度的方法。本发明要解决现有化学镀镍工艺存在镀层厚度一般不超过100微米的问题。方法:一、预处理;二、电脉冲及镀镍处理,即得到提高化学镀镍磷合金层厚度的被镀零件。本发明使化学镀厚镍磷合金层的厚度可以达到200微米以上,适用于要求化学镀镍磷合金层厚度超过200微米以上场合。本发明用于电脉冲提高化学镀镍磷合金层厚度的方法。
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公开(公告)号:CN103341359B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310308749.8
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于Pb-C电池的泡沫碳载钯纳米晶消氢催化剂,它涉及制备非晶态泡沫碳和在非晶态的泡沫碳上化学沉积钯纳米晶的方法。本发明是要解决现有铅酸电池的消氢催化剂由于钯珠颗粒较大、比表面积较小从而导致催化活性和催化效率低,不适用于析氢量较多的铅酸电池的问题,本发明方法为:一、海绵的前处理;二、制备耐硫酸溶液腐蚀的非晶态泡沫碳;三、制备粗化后的非晶态泡沫碳;四、制备活化后的非晶态泡沫碳;五、制备敏化处理后的非晶态泡沫碳;六、制备非晶态泡沫碳载钯纳米晶消氢催化剂,即完成。本发明的催化剂具有纳米晶结构,比表面积大,耐硫酸溶液腐蚀,催化活性高。本发明应用Pb-C电池领域。
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公开(公告)号:CN102437314B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110403724.7
申请日:2011-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525
Abstract: 三维结构泡沫金属/磷酸铁锂一体电极、其制备方法及以其为正极极片的锂离子电池,涉及泡沫金属/磷酸铁锂一体电极、其制备方法及以其为正极片的锂离子电池。解决现有二维磷酸铁锂电极仍存在大倍率充放电性能较差的问题。一体电极是以泡沫金属为支撑体和集流体,纳米磷酸铁锂颗粒在泡沫金属表面原位生成并固定于泡沫金属骨架表面得到。以一体电极为正极片的锂离子电池。将泡沫金属作为支撑体和集流体可形成三维立体的导电网络,增加材料电子导电性,使电化学反应表面积增加,降低电化学反应过程中的界面电流密度,减小电化学反应极化。锂离子电池在5C充放电倍率下,40次循环后锂离子电池的容量保持率仍高于90%。
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公开(公告)号:CN101692491A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910307431.1
申请日:2009-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/04
Abstract: 三维泡沫钴氧化物负极的制备方法,它涉及一种二次锂离子电池负极材料的制备方法。本发明解决了现有负极材料循环保持性能差及倍率放电性能差的问题。本发明电极的制备方法如下:将泡沫镍基体或泡沫铜基体用滚压机压至厚度为300μm~600μm,然后进行表面活化处理,再浸入双阳极电沉积体系中电沉积10分钟~50分钟,再将以泡沫镍为基体的泡沫钴或以泡沫铜为基体的泡沫钴在300℃~500℃的温度下,空气气氛中,保温2小时,即得三维泡沫钴氧化物负极。本发明方法所得三维泡沫钴氧化物负极具有优异的倍率放电性能和高的质量比容量,具有很好的循环稳定性,并且质量比容量随着循环次数的增加而增加。
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公开(公告)号:CN100505392C
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200710144374.0
申请日:2007-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 锂离子电池正极材料Li3V2(PO4)3的制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明解决了现有Li3V2(PO4)3锂离子电池的比能量低的问题。本发明方法的步骤如下:一、将锂盐、钒盐和磷酸盐置于球磨机中,加无水乙醇,湿研磨8~12h;二、将混合物预烧3~5h;三、加入碳材料后混均,再煅烧20~30h,冷却至室温,制得Li3V2(PO4)3。本发明制得的正极材料具有更高的比容量和容量保持率;而且具有很好的倍率放电性能,10C放电时,首次放电比容量为92mAhg-1,50次循环后容量保持率为85.9%;循环伏安测试表明,采用碳纳米管合成的Li3V2(PO4)3正极材料具有很好的可逆性;并且随着充电截止电压的提高,传荷电阻变小,交换电流增大。
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公开(公告)号:CN101399333A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810177712.5
申请日:2007-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属锂二次电池的泡沫锂负极的制备方法,它涉及一种金属锂二次电池的负极的制备方法。它解决目前以金属锂箔为主的金属锂二次电池负极材料存在循环性、安全性差的问题。制备方法:泡沫金属基体表面处理,然后蒸发镀锂。利用本发明的泡沫锂材料为负极的金属锂二次电池,负极的真实面积大,充放电的真实电流密度小,不易产生枝晶和死锂;且三维的泡沫结构中,枝晶在泡沫内部生长,降低了短路情况的发生,有利于提高金属锂二次电池的安全性、循环性。
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