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公开(公告)号:CN115611491B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211392106.1
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 基于外源供氢的污泥厌氧消化原位沼气提纯方法,涉及固体废弃物资源化利用和可再生能源技术领域。本发明的目的是为了解决外源供氢生物沼气提纯过程中面临的氢气溶解度低和二氧化碳生物转化不充分导致的沼气提纯效率低,以及氢气投加量过高对污泥厌氧消化产沼气的抑制作用的问题。本发明利用污泥在厌氧环境下发生厌氧消化过程产生沼气,通过直接氢气投入或零价铁腐蚀向该过程中添加氢气,使氢气渗透入液相,系统中的氢营养型产甲烷菌以氢气作为电子供体,以污泥厌氧消化产生的沼气中的二氧化碳作为电子受体,将氢气和二氧化碳转化为甲烷,以实现原位沼气提纯。本发明可获得基于外源供氢的污泥厌氧消化原位沼气提纯方法。
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公开(公告)号:CN119430294A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411609017.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江西金晖锂电材料股份有限公司
IPC: C01G49/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054 , C01B32/168 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 一种钠离子电池硫酸铁钠正极材料的免煅烧制备方法,它涉及硫酸铁钠正极材料的制备方法。它是要解决现有的硫酸铁钠正极材料合成过程复杂、生产效率低及生产成本高的问题。制法:将钠源、铁源、碳包覆材料混合,或向其中加入助熔剂,得到混合物,再将混合物进行高能球磨,即得到硫酸铁钠正极材料。在0.1C倍率下的首次放电比容量为79.2~88.3mAh/g,首次库伦效率为87.7%~89.4%,放电中值电压为3.7~3.8V,本发明的方法方便高效、能耗低,适用于批量材料合成,可用于钠离子电池领域。
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公开(公告)号:CN119419320A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411748918.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/1004 , H01M4/92 , H01M4/88
Abstract: 一种质子交换膜燃料电池的自增湿膜电极的制备方法,它涉及膜电极的制法,它是要解决现有的自增湿膜电极的性能差的技术问题。本方法:一、利用2,4,6‑三甲酰基均苯三酚和2,5‑二氨基苯磺酸用两相法合成COFs材料;二、利用Pt/C催化剂和全氟磺酸离聚物溶液配制浆料a;利用COFs材料、Pt/C催化剂和全氟磺酸离聚物溶液配制自增湿催化层浆料b;三、浆料a涂在质子交换膜的阳极面,浆料b涂在阴极面,得自增湿膜电极。该电极以H2/O2为燃料、在20%相对湿度下的功率密度为756.3mW/cm2;以H2/air为燃料、在50%相对湿度下的功率密度为437.8~879.7mW/cm2,可用于燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN119275284A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411697533.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江西金晖锂电材料股份有限公司
Abstract: 一种卤代过渡金属磷酸盐类钠离子电池正极材料及其制备方法,它涉及钠离子电池正极材料及其制法,它是要解决现有的卤代过渡金属磷酸盐类材料纯度差、导电碳包覆不匀、性能差的技术问题,本发明的材料由卤代过渡金属磷酸盐和其表面包覆的碳组成;其中卤代过渡金属磷酸盐为Na3M2(YO4)2OxX3‑2x;0≤x<1.5;M=V、Fe、Ti或Zr;Y=P、S或Si;X=F、Cl或Br;制法:按卤代过渡金属磷酸盐类的化学计量比将原料初混后,再与碳源混合球磨、研磨后煅烧,得到正极材料。该材料纯度高,在0.2C充放电时的可逆容量为119mAh/g,在10C下可以实现3000次以上的长循环。可用于钠离子电池领域。
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公开(公告)号:CN117254042B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311334431.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1004
Abstract: 一种质子交换膜燃料电池无裂纹膜电极的制备方法,它涉及质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法。它是要解决现有的直涂法制备质子交换膜燃料电池膜电极时催化层时存在的质子交换膜溶胀严重、催化层龟裂、三相反应界面数量少而影响电池性能及耐久性的技术问题。本方法:一、制备氧、氟双掺杂改性碳载体;二、制备高载量Pt/C催化剂;三、配置免消泡催化剂浆料;四、催化层的涂覆与干燥,得到质子交换膜燃料电池无裂纹催化层。本发明制备的催化层无龟裂且均匀、平整,在燃料电池中,催化层的峰值功率密度达到1.42W/cm2,在额定电压0.65V处,功率密度能够达到1.23W/cm2。可用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN116759593B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310706585.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Ru‑M双金属单原子催化剂及其制备方法和应用,它涉及电催化剂及其制备与应用。它是要解决现有的过渡金属单原子掺杂的M‑N‑C催化剂的氧还原性能比较差的技术问题。本发明的催化剂是:Ru和M两种金属的原子形成原子对并嵌入碳载体中形成的,其中Ru与M分别与4个N配位,且Ru与M共用两个N,表现为N桥接式的Ru=2N=M配位结构;其中M为Cr、Mn、Fe或Co。制法:一、制备Ru‑ZIF‑8前驱体;二、制备Ru与N共掺杂的多孔碳载体;三、制备Ru‑M双金属单原子催化剂。该催化剂可用于质子交换膜燃料电池和金属空气电池领域,特别是在质子交换膜燃料电池中其峰值功率密度突破1W/cm2。
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公开(公告)号:CN115881992A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211427184.0
申请日:2022-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/92 , H01M4/88 , C25B11/089 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 一种微孔Zn‑NC碳载体担载的PtZnM多元合金催化剂及其制备方法与应用,属于电催化领域。通过在ZIF‑8中混合额外Zn源并碳化得到高Zn含量的氮掺杂石墨碳材料Zn‑NC,而后以其为载体利用水浸渍法将载体和氯铂酸及M盐在水溶液中浸渍,蒸干后得到混合粉末;最后将混合粉末退火,研磨后得到PtZnM@Zn‑NC多元合金催化剂。具有以下优点和有益效果:Zn‑NC载体可以作为平台,通过绿色温和的水浸渍法可控合成多种PtZnM多元合金催化剂;载体中丰富的Zn与氯铂酸形成Lewis酸碱对,有利于PtM多元纳米颗粒的均匀担载并形成金属载体强相互作用并进入PtM晶格中;Zn‑NC载体比表面积大、微孔多,有利于反应传质。与现有商业铂碳催化剂相比较,其催化活性和稳定性都得到较大提升。
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公开(公告)号:CN115611491A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211392106.1
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/04
Abstract: 基于外源供氢的污泥厌氧消化原位沼气提纯方法,涉及固体废弃物资源化利用和可再生能源技术领域。本发明的目的是为了解决外源供氢生物沼气提纯过程中面临的氢气溶解度低和二氧化碳生物转化不充分导致的沼气提纯效率低,以及氢气投加量过高对污泥厌氧消化产沼气的抑制作用的问题。本发明利用污泥在厌氧环境下发生厌氧消化过程产生沼气,通过直接氢气投入或零价铁腐蚀向该过程中添加氢气,使氢气渗透入液相,系统中的氢营养型产甲烷菌以氢气作为电子供体,以污泥厌氧消化产生的沼气中的二氧化碳作为电子受体,将氢气和二氧化碳转化为甲烷,以实现原位沼气提纯。本发明可获得基于外源供氢的污泥厌氧消化原位沼气提纯方法。
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公开(公告)号:CN114875440B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210367427.X
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B11/063 , C25B11/089 , C25B1/04
Abstract: 一种钛基梯度钌涂层阳极的制备方法及应用,它涉及钛基涂层阳极的制备方法和应用,它是要解决现有的钛阳极的制备方法成本高、污染环境的技术问题。本方法:一、对钛基体预处理;二、配制不同组分的涂层液;三、在钛基体表面制备具有催化活性的涂层。将该钛基梯度钌涂层阳极作为阳极,以钛片或钛网或者该钛基梯度钌涂层阳极作为阴极,以水、NaCl溶液、稀盐酸溶液或含有余氯的自来水为电解液,电解制备氧气、氢气、氯气及次氯酸。可用于电解领域。
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公开(公告)号:CN113725437B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111013578.7
申请日:2021-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种氯化锰包覆石墨高倍率锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电池材料合成技术制备领域,所述制备方法是在氯化锰材料管式炉惰性气体下热处理除水,再将石墨与氯化锰研磨处理,在管式炉惰性氛围下熔盐法热处理,得到一种氯化锰包覆石墨表面的掺杂石墨材料。本发明使用的材料极为普遍,工业成本价格低廉,对环境污染程度小,以低成本的方法制备了高倍率包覆石墨材料,具有很高的经济性和可行性。本发明采用不同比例氯化锰熔融法包覆渗透石墨表面,构建快速通电网络,增大了比容量、倍率性能与循环性能。此方法低成本,操作简单,条件温和,环境污染小,适合工业化生产。
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