一种高电压锂热电池
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109167080B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201811059263.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种高电压锂热电池,该电池采用氯化镍为正极材料,电解质使用固体电解质,固体电解质优选为Li7La3Zr2O12或其掺杂改性的固体电解质。将固体电解质研磨成电解质粉,将氯化镍正极材料加入不超过20%的固体电解质混匀,研磨制成正极粉,摊片后分层压制到一起制成正极/电解质片,按照正极集流体/正极/电解质片/负极片/负极集流体顺序压紧后装入电池壳。该电池步骤简单,原料廉价易得,能消除氯化镍和传统电解质的熔浸问题,有效消除安全隐患,可充分发挥出氯化镍材料理论容量高、电极电位正的优势。

    一种高电压锂热电池
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109167080A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811059263.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明涉及一种高电压锂热电池,该电池采用氯化镍为正极材料,电解质使用固体电解质,固体电解质优选为Li7La3Zr2O12或其掺杂改性的固体电解质。将固体电解质研磨成电解质粉,将氯化镍正极材料加入不超过20%的固体电解质混匀,研磨制成正极粉,摊片后分层压制到一起制成正极/电解质片,按照正极集流体/正极/电解质片/负极片/负极集流体顺序压紧后装入电池壳。该电池步骤简单,原料廉价易得,能消除氯化镍和传统电解质的熔浸问题,有效消除安全隐患,可充分发挥出氯化镍材料理论容量高、电极电位正的优势。

    黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104730133B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510120433.5

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种黄曲霉毒素B1免疫反应电极的制备方法,其首先制备聚邻苯二胺修饰金电极,在电聚合聚邻苯二胺修饰金电极基础上固定戊二醛;再将蛋白A有效固定在戊二醛上,蛋白A的氨基与戊二醛的醛基之间发生能生成希夫碱的反应,可以有效提高蛋白A在电极表面的固定量和牢固度。本发明蛋白A/戊二醛/聚邻苯二胺/金电极上固定的AFB1抗体,能够在一定程度上维持其空间构象,使Fab片段都有序地伸向表面外,有效降低抗体与抗原结合的空间阻力,提高抗体的特异性和利用率,提高免疫反应电极的灵敏度。本发明制备方法简单,抗体固定可靠、牢固,抗体的特异性和利用率大大提高,操作简便,灵敏度高,可实现快速测量。

    一种镁合金化学镀镍复合添加剂

    公开(公告)号:CN102644068A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210135831.0

    申请日:2012-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金化学镀镍复合添加剂,其是由含炔基-C≡C-的醇加成物、吡啶衍生物、烯基磺酸盐和润湿剂等与水混合组成。其中含炔基-C≡C-的醇加成物含量0~5g/L,吡啶衍生物含量0~10g/L、烯基磺酸盐含量0~10g/L和润湿剂含量0~10g/L。本发明复合添加剂可用于碳酸镍、硫酸镍、醋酸镍为主盐的酸性至中性化学镀镍液中,用量为1ml/L~10ml/L。使用本发明无需更改原有工艺便可有效提高深孔的覆盖率,有效提高对镁合金的防护性能,而且对镀速和外观没有明显影响。使用本发明对深径比为4,直径2.5mm的深孔覆盖率有显著提高。

    金纳米阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101225515B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200710113451.6

    申请日:2007-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种金纳米阵列电极的制备方法,其以聚碳酸酯滤膜为模板,经过对聚碳酸酯滤膜进行化学镀前处理、化学镀、化学镀后酸浸和清洗等处理,在前处理、酸浸和清洗各步操作中均辅以超声波处理,化学镀金后采用稀氰化钠浸润的脱脂棉轻擦滤膜的表面,再用甲醇清洗,利用机械作用和化学作用相结合的办法,有效去除一表面的金膜,形成金纳米阵列,将上述滤膜粘贴在集电体上,组装成金纳米阵列电极。扫描电子显微镜测得阵列中单个金纳米圆盘直径为10~100纳米,能量色散X射线光谱测试该阵列组成为纯金。循环伏安法对电极进行表征,该电极具有高传质速率、低双电层充电电流、能有效提高信噪比和检测极限等优点。本发明方法设计巧妙、操作简单,重现性好。

    一种双金属含氮多孔碳催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115020722A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210672341.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种双金属含氮多孔碳催化剂的制备方法,其采用化学掺杂‑物理吸附结合法,先通过2‑甲基咪唑和锌离子之间可逆的配位键结构在ZIF‑8中引入Fe单原子,高温煅烧实现金属铁一次掺杂,得到单金属铁掺杂含氮多孔碳粉末;而后通过铁掺杂含氮多孔碳提供的丰富微孔和介孔结构物理吸附金属Fe和Co,高温煅烧实现铁钴双金属二次掺杂,制得双金属含氮多孔碳催化剂。本发明制备的催化剂材料相较于单金属一次掺杂含氮多孔碳材料具有更高的催化活性和循环稳定性,在碱性条件下表现出与商用的20 wt%Pt/C较为接近的性能,且制备过程简单,成本低廉,易控制,重复性好,有利于非贵金属催化剂在燃料电池上的大规模应用。

    一种热电池正极材料活性物质及其制备方法

    公开(公告)号:CN114864931A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210670778.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种热电池正极材料活性物质及其制备方法,其是三元二硫化合物,化学式为Co1‑x‑yCuxMnyS2,x、y分别为0.05~0.15。通过水热合成反应,反应温度为160~180℃,反应时间为18~24h。该活性物质形貌规整,呈空心圆球结构,微球半径在1~3μm之间,且微球都是由纳米尺寸的颗粒组装而成,未形成微球的纳米颗粒吸附在微球表面,增大了活性物质表面积,降低了电化学极化。制备工艺较为简单,适量添加Cu、Mn金属元素,与纯CoS2相比降低了Co的含量,节约了原材料成本,具有一定经济意义。使用该活性物质组装的热电池提升了高电压平台放出的比容量和活性物质利用率。

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