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公开(公告)号:CN108219160A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810146243.4
申请日:2018-02-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: C08G83/00
摘要: 本发明公开了一种卟啉有机骨架杂化物及其制备方法,属于新材料及其制备技术领域。该杂化物材料由卟啉有机骨架和碳材料或卟啉有机骨架和聚合物杂化而成。其中卟啉有机骨架为卟啉及卟啉衍生物结构单元通过共价键连接而成;卟啉有机骨架与碳材料或卟啉有机骨架与聚合物通过分子间相互作用形成杂化物。该杂化物的制备方法是以碳材料或聚合物为模板,以五元杂环和多醛为底物,在一定温度、溶剂、配位剂、酸与氧化剂作用下合成。本发明设计了一种化学结构与组成精确可控的卟啉有机骨架杂化物,同时表现出依赖于碳材料或聚合物的形貌与性质。该杂化物的合成方法简便、高效、易放大,为卟啉有机骨架杂化物在催化、能源、传感等领域的应用提供了可能。
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公开(公告)号:CN105118682B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510583711.0
申请日:2015-09-14
申请人: 清华大学 , 陕西国能新材料有限公司 , 北京北方国能科技有限公司
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 活性炭与石墨烯杂化物构成的复合颗粒、制备方法及应用,该复合颗粒包括由活性炭与石墨烯杂化物构成,其中石墨烯杂化物的质量分数为1‑20%,复合颗粒的平均粒径为5‑100微米;二者的结构为石墨烯杂化物缠绕在活性炭颗粒的周围及表面;该复合颗粒的比表面积为600‑2700m2/g,在1MPa压力下的堆积密度为500‑800kg/m3,表面电导率为1‑100S/cm;本发明还公开了该复合颗粒的制备方法及其应用;该复合颗粒既可以用做气体吸附材料或液态烃吸附材料,也可以用于超级电容器的电极材料,既提供良好的导电通道又提供容量。
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公开(公告)号:CN107221709A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710432862.5
申请日:2017-06-09
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M4/134 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: H01M10/058 , B82Y30/00 , H01M4/134 , H01M4/366 , H01M4/382 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种柔性快充的锂金属电池制备方法,属于锂电池技术领域。该方法首先将石墨烯和碳纳米管的有机溶液和粘结剂混合,然后涂覆在集流体表面制成自支撑极片;再将自支撑极片与金属锂复合,制成锂‑石墨烯复合电极或锂‑碳纳米管复合电极或锂‑石墨烯‑碳纳米管复合电极;以柔性磷酸铁锂纸作为正极,复合电解质作为隔膜,复合电极作为负极,组装后可得到柔性快充的锂金属电池。该方法操作简单,效果显著。石墨烯和碳纳米管骨架具有高比表面积,能够有效降低局部电流密度,赋予电极柔性特征,实现离子快速输运。石墨烯和碳纳米管骨架能促进锂均匀沉积,抑制锂枝晶的生长,从而实现柔性快充的锂金属电池。
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公开(公告)号:CN106871965A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710156381.6
申请日:2017-03-16
申请人: 清华大学 , 北京科领奈尔环境科技有限公司
CPC分类号: G01D21/02 , G01K7/183 , G01N27/223 , G01P5/24 , G01P13/025 , G01W1/02
摘要: 本发明属于环境监测技术领域,尤其涉及一种多组分大气环境网格化监测仪。为解决传统大气监测设备体积大、价格高、安装维护复杂,难以满足越来越高的监测要求的问题。本发明提出一种多组分大气环境网格化监测仪,包括箱体主体、箱体上盖、太阳能电池板、太阳能电池充电管理单元、蓄电池、开关电源、主板、GPRS传输模块、GPRS天线、GPS模块、隔板转接板、温湿度传感器、防护罩、入口湿度调控单元、导风风扇、PM2.5传感器、PM10传感器、气体传感器单元与气象站,相比于传统大气监测设备,本大气监测仪在众多的传感器中进行合理的选型,对传感器测量的湿度条件进行控制,使得传感器在大气网格化布点监测时准确度高、稳定性好、可对比性强。
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公开(公告)号:CN103474603B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201310412963.8
申请日:2013-09-11
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01M2/16
摘要: 本发明属于离子选择性隔膜技术领域,特别涉及一种用于锂硫二次电池的离子选择性隔膜及其制备与应用方法。本发明利用离子选择性材料或其复合结构作为锂硫电池隔膜材料,克服了原有锂硫电池中多硫化物在正负极间扩散带来的充放电效率较低以及电池性能稳定性较差的缺点。通过在锂硫电池电解液体系中选择性透过锂阳离子、阻挡多硫化物阴离子透过,提高电池系统的整体电化学性能。针对原有隔膜体系仅提供正负极电子绝缘的功能单一型,本发明中的离子选择性隔膜同时实现电子绝缘和离子选择性导通两种功能,并有望为抑制多硫化物迁移等锂硫电池技术障碍提供新的解决方案,通过配合高容量正极材料使用,将有助于推进锂硫二次电池硫的实用化。
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公开(公告)号:CN105870502A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610252402.X
申请日:2016-04-21
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M12/08
CPC分类号: Y02E60/128 , H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M12/08 , H01M2300/0025
摘要: 本发明公开了属于锂金属电池技术领域的一种电解液添加剂及其在提高锂金属电池的循环寿命中应用。该电解液添加剂为Li2Sx(x=1?8)或Li2Sx(x=1?8)与其他成分的耦合,其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或一种以上。该电解液添加剂,能使锂金属负极表面原位形成一层结构稳定的钝化膜,该钝化膜一方面可以抑制锂金属负极表面锂枝晶的出现,提高电池的安全性能,另一方面也可以保护锂金属免受电解液的腐蚀,提高电池的利用率和循环稳定性。配合高容量正极材料,将有助于推进其产业化进程。
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公开(公告)号:CN104192826B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410410086.5
申请日:2014-08-19
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了属于碳材料改性技术领域的一种提高纳米碳材料导电性的方法。本发明的方法为在不改变纳米碳材料结构和形貌的情况下,通过高温氢气处理,可以有效减少纳米碳材料表面的悬键、含氧官能团和杂质等,修补纳米碳材料中石墨基元,从而提高纳米碳材料的导电性。本发明的方法适用但不限于炭黑、石墨、碳纤维、碳纳米管材料、石墨烯材料、富勒分子材料、以及它们的杂化物和混合物。本发明适用范围广,条件温和可控,方法简单易操作,同时可以通过移动床、流化床等实现工程放大,对于提供纳米碳材料的导电性,改善其在电化学储能、电学器件等领域的应用性能具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN103482611B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310370268.X
申请日:2013-08-22
申请人: 清华大学
摘要: 本发明属于新型材料及其制备技术领域,特别涉及一种介孔石墨烯泡沫及其制备方法。本发明实现了一种氧化镁织构结构的水热制备和一种以织构氧化镁为模板进行介孔石墨烯泡沫的制备,并且该介孔石墨烯泡沫材料具有丰富的介孔结构和优异的电学性质,可作为电池和超级电容器的电极材料,有望大幅提高电池或超级电容器的能量密度和功率密度,增加其循环稳定性,与高长径比的材料结合或其自身可以实现储能器件的柔性化,这些优势对于实现新一代电动汽车用储能器件商业化和便携式移动电源更小、更轻和柔性的发展具有重要的意义,商业前景广阔。同时,由于高温水热法和流化床的制备工艺均可实现工程放大,因此该方法有望实现工业化。
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公开(公告)号:CN103297774B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310174156.7
申请日:2013-05-13
申请人: 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: H04N19/147
摘要: 一种视频编码中B帧的快速编码方法,包括以下步骤:对当前编码单元在部分PU模式的率失真值比较;用当前编码单元与其最佳匹配单元的SAD值和相应的设定值比较;结合率失真值比较结果以及SAD值和相应的设定值的比较结果,判定当前编码单元进行或不进行细的划分。本发明编码方法通过上述步骤不但跳过了一些划分编码,减少了一些不必要的计算,大大提高了编码速度,同时最大限度的减少了对视频质量和码率的影响。
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公开(公告)号:CN103897683B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410086425.9
申请日:2014-03-10
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供了一种用于原油地下催化氧化自生热的注入组合物。该注入组合物是由水相的阴离子表面活性剂及助剂、固相的纳米催化剂和气相的空气组成的三相稳定分散体系,包括以下原料组成:以水相的阴离子表面活性剂、助剂、固相的纳米催化剂和水的质量百分比之和为100%计,阴离子表面活性剂的含量为0.1%-1%,助剂的含量为0.1%-1%,纳米催化剂的含量为0.1%-1%,其余量为水;空气的加入量与水相、助剂、固相和水的总量的体积比为(3-7):1。该注入组合物既能提高空气的波及效率;又能实现催化剂和空气同步携载,避免地下空气、催化剂分离的问题;该组合物中还含有高效纳米氧化催化剂,催化原油在较为温和的条件下发生氧化反应,有效避免剧烈氧化反应造成的结焦而堵塞地层。
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