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公开(公告)号:CN106971857A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710361675.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种Li‑Sb‑Mn/C的制备方法,包括:将Li源溶解于去离子水中,通过金属针管喷到铂片上,然后在喷有锂源溶液的铂片上涂覆Sb源和Mn源薄层并煅烧,分离获得Li‑Sb‑Mn材料;将所述Li‑Sb‑Mn材料与炭材料混合后进行水热反应,得到Li‑Sb‑Mn/C电极材料。本发明还提供了上述电极材料、泡沫镍电极及超级电容器。本发明采用静电喷雾沉积法合成了Li‑Sb‑Mn‑C纳米材料,其具有海绵状多孔膜结构,具有高的比表面积,可提供更多的电化学活性位点用于储存电能,从而获得高的比电容量。实验结果表明,该工作电极性能优异,具有较高的比电容量和倍率放电性能,良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN103406020A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310064491.1
申请日:2013-03-01
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02A50/2349
Abstract: 本发明提供了一种用于烟气脱硫脱硝的添加剂,包括钙基吸收剂和四价铈化合物。本发明还提供了一种烟气脱硫脱硝的方法。本发明以四价铈化合物作为氧化剂,将其与钙基吸收剂混合后用于烟气干法脱硫脱硝工艺中,四价铈化合物和钙基吸收剂共同发挥作用,将烟气中的二氧化硫和氮氧化物同时脱除,具有较高的同时脱硫脱硝效率和较好的安全稳定性。实验结果表明,当添加剂组成为2.3wt%的四价铈化合物和97.7wt%的氢氧化钙、反应温度为50~60℃、水的含量占水、烟气和添加剂总质量的8wt%时,脱硫和脱硝平均效率可分别达到98.7%和61.5%。
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公开(公告)号:CN106531451B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610972959.0
申请日:2016-11-04
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种Sr‑Bi‑C纳米材料,按照以下方法制备:将Sr源在Bi源溶液中浸渍,干燥研磨后在空气气氛中焙烧,获得Sr‑Bi材料;将所述Sr‑Bi材料与炭材料混合后进行水热反应,得到Sr‑Bi‑C纳米材料。本发明还提供了上述Sr‑Bi‑C纳米材料的制备方法及其应用。本发明提供的Sr‑Bi‑C纳米材料可作为超级电容器电极材料使用。负载了Sr‑Bi‑C纳米材料的支撑材料(泡沫镍)可直接用作超级电容器的工作电极,使用Sr‑Bi‑C纳米材料制成的超级电容器电极材料,在6mol/l的KOH溶液进行三电极测试时,其比电容可以达到10~3000F/g。
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公开(公告)号:CN106971857B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201710361675.2
申请日:2017-05-22
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种Li‑Sb‑Mn/C的制备方法,包括:将Li源溶解于去离子水中,通过金属针管喷到铂片上,然后在喷有锂源溶液的铂片上涂覆Sb源和Mn源薄层并煅烧,分离获得Li‑Sb‑Mn材料;将所述Li‑Sb‑Mn材料与炭材料混合后进行水热反应,得到Li‑Sb‑Mn/C电极材料。本发明还提供了上述电极材料、泡沫镍电极及超级电容器。本发明采用静电喷雾沉积法合成了Li‑Sb‑Mn‑C纳米材料,其具有海绵状多孔膜结构,具有高的比表面积,可提供更多的电化学活性位点用于储存电能,从而获得高的比电容量。实验结果表明,该工作电极性能优异,具有较高的比电容量和倍率放电性能,良好的循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN106935412A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710315739.5
申请日:2017-05-08
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种锶/石墨烯复合材料,包括锶化合物和石墨烯,所述锶化合物选自氢氧化锶或硫化锶。本发明以水热法制备的锶/石墨烯复合材料作为超级电容器电极材料,不仅具有良好的电化学性能,而且具有较高的比电容和较长的循环寿命。实验结果表明,本发明使用水热法制备的锶/石墨烯复合材料制成的超级电容器电极材料其比电容可以达到10~1500F/g;在恒流充放电3000次后,比电容仍然保持98.5%以上。
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公开(公告)号:CN106531451A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610972959.0
申请日:2016-11-04
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , B82Y30/00 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/86
Abstract: 本发明提供了一种Sr-Bi-C纳米材料,按照以下方法制备:将Sr源在Bi源溶液中浸渍,干燥研磨后在空气气氛中焙烧,获得Sr-Bi材料;将所述Sr-Bi材料与炭材料混合后进行水热反应,得到Sr-Bi-C纳米材料。本发明还提供了上述Sr-Bi-C纳米材料的制备方法及其应用。本发明提供的Sr-Bi-C纳米材料可作为超级电容器电极材料使用。负载了Sr-Bi-C纳米材料的支撑材料(泡沫镍)可直接用作超级电容器的工作电极,使用Sr-Bi-C纳米材料制成的超级电容器电极材料,在6mol/l的KOH溶液进行三电极测试时,其比电容可以达到10~3000F/g。
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公开(公告)号:CN102350208B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110180187.4
申请日:2011-06-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种烟气同时脱硫脱硝吸收剂及其制备方法和应用,按照使用1L去离子水的用量计算,其是由1.66~594g的氧化剂、3.8~1144g的缓冲剂、2.7~222g的稳定剂和1L的去离子水组成的。在1L的去离子水中加入所述量的缓冲剂,溶解混匀后,再加入所述量的稳定剂,溶解混匀后,再加入所述量的氧化剂,充分溶解混匀即得吸收剂。本发明吸收剂与钙基吸收剂同时可以实现在同一设备中既可以脱硫,又可以脱硝的目的,且脱除效率高,对设备腐蚀性较小,无脱硫废水排放,且脱硫副产品呈干态,对综合利用和处置堆放有利。
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公开(公告)号:CN103245664A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310086038.0
申请日:2013-03-19
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明提供了一种气体检测装置,用于检测SF6气体,其为鞋形,包括鞋体和与所述鞋体可拆卸连接的鞋底,所述鞋体上设置有发光装置,所述鞋底内放置有检测装置,所述发光装置与所述检测装置相连。本发明提供的气体检测装置实际上为气体检测鞋,其中的检测装置能够检测SF6气体,并通过发光装置显示检测结果。本发明提供的气体检测鞋可以穿在脚上,较为方便、且随时能够检测出SF6气体;同时,由于SF6气体密度大,容易在空间位置低的地方积聚,而工作人员将本发明提供的气体检测鞋穿在脚上,能够更灵敏地检测出SF6气体,从而具有更好的实用性。
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公开(公告)号:CN103131524A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310086039.5
申请日:2013-03-19
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N40/16
Abstract: 本发明提供了一种变压器绝缘油,包括:改性地沟油和抗氧化剂,其中,所述改性地沟油按照以下方法制备:将地沟油依次进行脱酸处理和脱色处理。本发明以地沟油为原料,将其依次进行脱酸处理和脱色处理后加入抗氧化剂得到变压器绝缘油。本发明提供的变压器绝缘油的理化性质及电气性质,包括透明度、密度、酸值及工频击穿电压等均满足变压器绝缘油技术标准GB2535-90的标准,且其工频击穿电压远高于矿物油;同时,本发明提供的变压器绝缘油具有良好的抗老化性能。另外,本发明以废弃的地沟油为原料,不仅成本低,而且能够重复利用资源,不会对环境产生危害。本发明提供的方法操作步骤简单易行,实用性较高。
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公开(公告)号:CN102350208A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110180187.4
申请日:2011-06-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种烟气同时脱硫脱硝吸收剂及其制备方法和应用,按照使用1L去离子水的用量计算,其是由1.66~594g的氧化剂、3.8~1144g的缓冲剂、2.7~222g的稳定剂和1L的去离子水组成的。在1L的去离子水中加入所述量的缓冲剂,溶解混匀后,再加入所述量的稳定剂,溶解混匀后,再加入所述量的氧化剂,充分溶解混匀即得吸收剂。本发明吸收剂与钙基吸收剂同时可以实现在同一设备中既可以脱硫,又可以脱硝的目的,且脱除效率高,对设备腐蚀性较小,无脱硫废水排放,且脱硫副产品呈干态,对综合利用和处置堆放有利。
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