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公开(公告)号:CN102731733B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201110088928.6
申请日:2011-04-08
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C08F292/00 , C08F2/46
Abstract: 本发明涉及一种高分子接枝的氧化石墨烯及其制备方法。该方法包括下述步骤:在无氧条件下,将具有C=C的单体与氧化石墨烯进行辐照接枝聚合反应,得高分子接枝的改性氧化石墨烯。本发明的方法在接枝前不需要对氧化石墨烯或高分子进行改性修饰,操作方法简单,适用范围广泛,特别能够实现大规模批量生产的方法,并且本发明制得的高分子接枝的氧化石墨烯中高分子的接枝率也有明显提高,应用领域更广阔。
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公开(公告)号:CN113381007A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110643134.5
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种共沉淀制备高温熔盐电池用的铁酸钠‑铁酸镧异质结构纳米电极材料的方法,其包括将硝酸镧和硝酸铁溶解于水中;加入氢氧化钠溶液得到氢氧化镧和氢氧化铁的固体混合物;将固体混合物研磨成粉末,将粉末在400℃‑600℃下退火得到铁酸钠‑铁酸镧异质结构纳米电极材料。根据本发明的共沉淀制备铁酸钠‑铁酸镧异质纳米电极材料的方法,金属盐为硝酸镧和硝酸铁,沉淀剂为可以提供钠元素的氢氧化钠,利用钠的低熔点来降低合成温度,即相对于现有技术中的700‑1000℃的退火温度,本发明在400℃‑600℃的较低温度下即可形成铁酸镧相,通过调控镧铁摩尔比的投入,生成无杂质的铁酸钠‑铁酸镧异质结构纳米电极材料。
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公开(公告)号:CN108503360B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810368341.2
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/63
Abstract: 本发明公开了一种LSM块体材料的制备方法,其包括下述步骤:将导电陶瓷粉体La(1‑x)SrxMnO3、分散剂和增塑剂的混合浆料调节pH值,与琼脂水溶液混合均匀后,冷却得LSM凝胶坯体;LSM凝胶坯体经干燥、排胶、烧结后即得LSM块体材料,3<浆料的pH值为≤10;琼脂水溶液的温度≥90℃,琼脂水溶液中,琼脂含量为0.5~10%。该方法以琼脂水溶液作为粘结剂,可无需使用引发剂,只需调控温度即可实现凝胶成型,环境友好,操作简单易行,成本较低。
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公开(公告)号:CN109326834A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811130177.8
申请日:2018-09-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M10/39
Abstract: 本发明涉及一种高温熔盐电池,包括:裸露于空气中的正极;由熔盐和固体电解质粉体混合形成的糊状双电解质,其中,该熔盐为碳酸钾和/或碳酸钠,该固体电解质粉体为含有氧化钇的氧化锆微米粉体;以及通过所述糊状双电解质与正极间隔开的负极。根据本发明的高温熔盐电池是一种可用于大规模电网储能的基于熔盐和固体电解质粉体材料的高温熔盐电池,其提供一种极易制备的由熔盐和固体电解质粉体直接混合形成的糊状双电解质,具有较高的氧离子传导率,较低的流动性,良好的填充性,有效地避免了电池正负极间的短路和断路现象,大幅提高了电池的循环充放电性能,显著降低高温熔盐电池的加工制造成本。
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公开(公告)号:CN107437636B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610361790.5
申请日:2016-05-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐电池,其包括正极、负极、熔盐和固体电解质,所述正极与所述熔盐通过所述固体电解质隔离,且所述负极设于所述熔盐中,所述的高温熔盐电池为封闭体系;其中,所述熔盐为能够传输氧离子的熔盐,所述固体电解质为氧离子传导型的固体电解质。本发明在有效地避免了高温熔盐电池使用时容易出现的短路和断路现象,同时电池的结构更加紧凑,大幅提高了电池的循环充放电时的电流密度,可快速充放电且无过充过放电和自放电现象,并且具有容量高、效率高、循环性能稳定、安全性高、清洁环保、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN107893237A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201611224059.4
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
CPC classification number: C25B1/04 , C25B9/04 , C25B15/02 , F17C5/00 , F17C2221/012 , F17C2270/0139
Abstract: 本发明公开了一种基于高温电解水蒸气制氢技术的加氢站,包括控制单元和由控制单元连接并控制的电能供应单元、水供应与处理单元、气体供应及管理单元、高温电解水蒸气制氢单元、氢气纯化加压存储单元和氢气加注单元,电能供应单元的电力输入/输出端与高温电解水蒸气制氢单元连接;水供应与处理单元通过管道连接高温电解水蒸气制氢单元;高温电解水蒸气制氢单元通过管道连接氢气纯化加压存储单元;氢气纯化加压存储单元通过管道同时连接氢气加注单元和气体供应及管理单元;气体供应及管理单元通过管道同时连接水供应与处理单元和高温电解水蒸气制氢单元。本发明实现整个加氢站的自动控制现场制氢,成本较低,氢日产量大,可被广泛应用。
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公开(公告)号:CN107868962A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201611224180.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种合成气制备系统及其方法,所述合成气制备系统包括固体氧化物电解池、原料气供给系统、熔盐供给系统和合成气混合室;所述固体氧化物电解池包括阴极、阳极以及电解质,所述阴极与原料气相接触,所述阳极与混有碳粉和催化剂的熔盐相接触。本发明实现了固体氧化物电解池技术和煤气化技术的耦合,将电解/共电解反应过程中产生的O2-与碳粉煤气化反应生产CO,并利用高温熔融盐作为碳粉的分散剂,增大煤气化反应的比表面积,进而提高合成气的转化效率和产率,降低单位产量的能耗,并可进一步调整所需合成气的具体比例;本发明适用于分布式合成气生产工厂,具有能效高、操作简单、安全性高、可批量化生产等特点。
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公开(公告)号:CN107437636A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610361790.5
申请日:2016-05-26
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
CPC classification number: H01M10/399 , H01M2/0262 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐电池,其包括正极、负极、熔盐和固体电解质,所述正极与所述熔盐通过所述固体电解质隔离,且所述负极设于所述熔盐中,所述的高温熔盐电池为封闭体系;其中,所述熔盐为能够传输氧离子的熔盐,所述固体电解质为氧离子传导型的固体电解质。本发明在有效地避免了高温熔盐电池使用时容易出现的短路和断路现象,同时电池的结构更加紧凑,大幅提高了电池的循环充放电时的电流密度,可快速充放电且无过充过放电和自放电现象,并且具有容量高、效率高、循环性能稳定、安全性高、清洁环保、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN111653790B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010561273.9
申请日:2020-06-18
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种全固态铁空电池,其包括正极、负极、隔膜和固态电解质,其中,正极和负极分别设置于固态电解质的相对两侧,隔膜被设置于负极和固态电解质之间形成夹层结构,负极为碱金属掺杂的氧化铁形成的铁酸盐材料,正极为具有高效氧化还原催化活性的金属或金属氧化物材料,固态电解质为能够高效传导氧离子的电解质材料,隔膜为薄膜状或片状的具有氧离子传导性和电子绝缘性的材料。根据本发明的全固态铁空电池,负极通过碱金属掺杂进入氧化铁晶格中,能够显著提高铁电极的电化学反应活性,改善电池过充带来的安全隐患问题,进而显著提高铁空电池的性能,隔膜设置于固体电解质与负极之间,能够有效缓解电池漏电问题。
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公开(公告)号:CN113380999A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110643133.0
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种熔盐电池用的银‑氧化铁多孔纳米立方体负极材料的制备方法,其包括提供普鲁士蓝;将普鲁士蓝分散到水或乙醇中形成分散液;将硝酸银溶液加入分散液中搅拌形成银和普鲁士蓝纳米立方体,银离子向普鲁士蓝渗透以进入普鲁士蓝纳米立方体的空位;将银和普鲁士蓝纳米立方体放入管式炉煅烧得到银‑氧化铁多孔纳米立方体。根据本发明的熔盐电池用的银‑氧化铁多孔纳米立方体负极材料的制备方法,银离子向普鲁士蓝渗透的过程在溶液中进行,可以实现沉积金属元素的均匀分散,该制备方法操作简便,成本低,合成效率高,经过硝酸银和普鲁士蓝浸渍,可以实现银离子进入普鲁士蓝纳米立方体的空位,利用金属框架约束银离子,达到结构稳定的效果。
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