一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114959786A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210568670.8

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体及其制备方法和应用,属于海水制氢的技术领域。本发明要解决电催化剂在天然海水环境下析氢动力学缓慢的问题。本发明中的钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体,是以铝粉、钴粉和二硫化钼粉末为原料,通过机械合金化法制备的,其中,二硫化钼的物相为1T相,铝的掺杂量为1wt.%‑5wt.%,钴的掺杂量为1wt.%‑20wt.%。本发明采用工业上容易实现的球磨法,一步实现二硫化钼的相转化和金属掺杂,得到一种钴铝掺杂1T相二硫化钼粉体,与常见的2H相二硫化钼相比,电解水性能及电解海水制氢的性能得到大幅提升。同时,本发明提供的方法简单可行,稳定安全,可以大规模合成,适用于工业化生产。

    一种高能量密度低成本的中性锌铁液流电池

    公开(公告)号:CN114447388A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210047938.3

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种高能量密度低成本的中性锌铁液流电池,属于氧化还原液流电池储能领域。本发明要解决目前全钒液流电池中能量密度低的问题,同时可降低液流电池成本的问题。本发明以亚铁氰化锂或铁氰化锂的去离子水溶液作为正极电解液,以氯化锌和氯化锂的混合去离子水溶液作为负极电解液;采用石墨毡作为正极材料,石墨毡和锌片共同作为负极材料;采用阳离子交换膜作为隔膜组装电池。从而,获得具有高能量密度和低成本的中性锌铁氧化还原液流电池体系。本发明中的液流电池体系具有高能量密度、高库伦效率、较好的循环稳定性以及低成本等优点,能够广泛应用于液流电池储能领域。

    一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法

    公开(公告)号:CN118471403B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410668381.4

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法,属于辐射防护领域。本方法综合考虑了材料在深空探测辐射环境中的辐射屏蔽性能和屏蔽材料的优化设计。筛选流程包括辐射环境的确定、构建模拟辐射环境的带电粒子模型、构造辐射屏蔽材料的几何结构模型、模拟带电粒子在屏蔽材料中的输运行为,基于多个辐射屏蔽材料样本的数据,构造数据库实现材料的优化设计。本发明通过计算深空探测空间辐射环境对材料辐射屏蔽性能的影响,获得不同结构下材料体系的辐射屏蔽性能变化,进而建立辐射环境、材料的结构、性能之间的理论关系,为设计良好屏蔽性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。

    一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法

    公开(公告)号:CN118351991B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410438199.X

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法;属于功能材料设计的技术领域。本发明要解决现有掺杂型钙钛矿锰氧化物的开发存在周期长,成本高的技术问题。方法如下:确定高温和低温状态下的LaMnO3晶体材料的晶胞模型;使用A原子取代不同位置处的La原子,建立掺杂材料的超晶胞模型;对超晶胞模型进行结构优化后自洽计算;计算光学常数;从微纳尺度构建具有微结构的钙钛矿智能热控涂层,基于计算获得的光学常数,利用时域有限差分方法计算掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的发射率。本发明方法可以显著减小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,提高智能热控涂层开发的效率。

    一种以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池

    公开(公告)号:CN116895813B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310889589.4

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池,属于液流电池领域。本发明解决现有不同氧化还原活性物质的有机液流电池会遇到交叉污染的技术问题。本发明的液流电池,正负极电解液均含有哌啶氮氧自由基活性物质,负极为负载Pt/C催化剂的碳毡。本发明通过在负极碳毡负载Pt/C催化剂,加速哌啶氮氧自由基的加氢脱氢反应,提升其作为负极活性物质的反应动力学,提升了电池的库仑效率、能量效率以及活性物质利用率,从而得到了以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池,避免了活性物质通过膜交叉导致容量损失,该液流电池在大规模储能领域,具有不可估量的科学性意义和实际应用前景。

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