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公开(公告)号:CN106558706A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611059011.2
申请日:2016-11-25
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种碳载FeO/MnO2尖晶石双功能催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括碳纳米管及FeO/MnO2尖晶石。制备方法为:将高锰酸钾融入水中,加入浓盐酸,进行水热反应12h,得到二氧化锰前驱体;将二氧化锰前驱体、硝酸铁和碳纳米管溶解于氨水中,超声分散,进行水热反应,冷却至室温,然后清洗、干燥、煅烧,即得双功能催化剂。本发明在空气中既具有高效氧还原性能,同时又具有高效析氧性能,特别是应用金属‑空气电池不仅具有优异的发电性能同时具有优良的充电‑放电特性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106532193A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611085340.4
申请日:2016-11-30
申请人: 金华市潜龙新材料科技有限公司
摘要: 本发明属于灯具技术领域,特指一种加电解质液就能正常使用的注水发电露营灯;该露营灯由露营灯照明模块与注水发电电池模块两部分组成,注水发电电池模块与露营灯照明模块连接,且注水发电电池模块给露营灯照明模块供电;本发明注水发电电池驱动露营灯,单根镁棒确保露营灯正常工作60个小时,相当于12节5号干电池发出的电量,同时该注水发电电池驱动露营灯产品有效期可达25年,使用寿命长,在此期间加入电解质液,如盐水,该露营灯便能正常工作,使用简单、方便。
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公开(公告)号:CN104067440B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201280067778.3
申请日:2012-11-12
申请人: 声音医药公司
CPC分类号: H01M12/06 , H01M2/0413 , H01M2/361 , H01M2002/0205 , H04R25/456 , H04R25/554 , H04R25/602 , H04R25/606 , H04R25/608 , H04R25/652 , H04R25/654 , H04R25/656 , H04R25/658 , H04R2225/023 , H04R2225/31 , H04R2225/61 , H04R2225/67 , H04R2460/03 , H04R2460/17 , Y02E60/128
摘要: 助听器以及可与其一起使用的电池,所述助听器配置成适配在耳道的骨部内。
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公开(公告)号:CN103875122B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201280050415.9
申请日:2012-09-11
申请人: 日产自动车株式会社
摘要: 在现有的空气电池中,由于循环利用电解液,存在电解液的组成逐渐变化而输出功率变得不稳定的问题点。通过具备包括空气极(1)和金属负极(2)的电极构造体(A)、可保持电极构造体A)及电解液(4)的电池容器(8),且具备供给至电池容器(8)的电解液(4)的供给用罐(5)、从电池容器(8)排出的电解液(4)的排出用罐(6)、作为使电解液(4)在从供给用罐(5)经电池容器(8)至排出用罐(6)的路径流通的电解液流通机构的泵(11A、11B)的注液式空气电池(C1),能够使供给至电池容器(8)的电解液(4)的组成一定,而得到稳定的输出功率。
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公开(公告)号:CN106410330A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610910347.9
申请日:2016-10-19
申请人: 深圳市锐劲宝能源电子有限公司
发明人: 方致蓝
IPC分类号: H01M12/06
CPC分类号: H01M12/06
摘要: 本发明公开一种铝空气电池的回收循环利用方法,包括以下步骤:将使用完结后废弃的铝空气电池进行回收;将回收的铝空气电池中的电解液抽取到沉淀池内,加入沉淀剂,静止沉淀,收集沉淀物和上清液;将预处理后的电解液沉淀物通过纯化转换得到纯净的三氧化二铝进行回收;电解液预处理之后产生的上清液去除游离铝离子,通过将铝离子进行沉淀处理后,得到可回收利用的铝空气电池电解液;将抽干电解液的电池体进行拆解,得到的塑胶外壳及金属件,按照国标GB/T 30102-2013回收塑料,按照对应金属的国标回收金属以进行再利用;得到的氧催化剂电极先处理获取含镍/锰氧化物催化剂,再将得到的含镍/锰氧化物催化剂制成铝空气电池的新氧催化剂电极。
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公开(公告)号:CN104903240B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201480004336.3
申请日:2014-12-16
申请人: 日本碍子株式会社
IPC分类号: C01F7/00
CPC分类号: H01M2/1686 , C01F7/162 , C01P2002/22 , C01P2002/74 , H01M2/1646 , H01M8/1016 , H01M10/0562 , H01M12/06 , H01M2300/0068
摘要: 本发明提供一种层状双氢氧化物取向膜,所述层状双氢氧化物取向膜使层状双氢氧化物板状粒子在大致垂直方向高度取向,也适合致密化。本发明的层状双氢氧化物取向膜包含通式:M2+1-xM3+x(OH)2An-x/n·mH2O(式中,M2+是2价的阳离子,M3+是3价的阳离子,An-是n价的阴离子,n为1以上的整数,x为0.1~0.4,m为0以上)所表示的层状双氢氧化物,通过X射线衍射法测定取向膜的表面的情况下,实质上没有检测到(003)晶面的峰,或者检测到的(003)晶面的峰比(012)晶面的峰弱。
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公开(公告)号:CN106169631A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610839669.9
申请日:2016-09-22
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: H01M12/06 , H01M10/0565
CPC分类号: H01M12/06 , H01M10/0565
摘要: 一种基于气凝胶电解质的柔性铝空气电池及其制备方法,与传统铝空气电池相比,基于气凝胶电解质的铝空气电池使用的是全固态碱性气凝胶电解质,通过丝网打印方法在玻璃基底表面打印未干漂白桦木硫酸盐浆,并冷凝干燥呈多孔气凝胶态,浸于碱性电解质溶液中使其充分吸收电解液,如同吸满水的固态海绵,可从根本上解决传统铝空气电池电解液泄漏的问题,制备完成的气凝胶铝空气电池具有良好的柔韧性。与普通凝胶固态铝空气电池相比,由于气凝胶孔隙率极高,不仅能够容纳较多的电解液,且带电离子在高孔隙率的气凝胶材料中扩散迁移率更高,电导率高于普通凝胶态电解质,因而,本发明可制备超薄柔性、高电导率的铝空气电池。
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公开(公告)号:CN106169630A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610341341.4
申请日:2016-05-20
申请人: 三星电子株式会社
IPC分类号: H01M12/06
CPC分类号: H01M12/08 , H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M4/382 , H01M4/8615 , H01M4/8652 , H01M4/8668 , H01M4/96 , H01M6/181 , H01M6/24 , H01M8/1018 , H01M8/1044 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M10/0569 , H01M12/06 , H01M2004/8689 , H01M2008/1095 , H01M2300/0045 , H01M2300/0082 , Y02E60/128
摘要: 锂空气电池包括:锂负极、正极、和设置在所述锂负极上的离子导电性的氧气‑阻挡膜,其中所述离子导电性的氧气‑阻挡膜包含包括聚乙烯醇或聚乙烯醇共混物的第一聚合物和锂盐,和其中所述离子导电性的氧气‑阻挡膜具有约10毫升/平方米/天‑约10,000毫升/平方米/天的氧气传输速率。还公开了制造锂空气电池的方法。
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公开(公告)号:CN106099259A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610622028.8
申请日:2016-07-31
申请人: 长沙科创投资管理有限公司
发明人: 耿占吉
IPC分类号: H01M12/06
CPC分类号: H01M12/065 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种加水电池,包括正极、负极以及位于二者之间的至少一个电池单元,所述电池单元包括吸水层和双极板,所述吸水层贴合双极板的空气阴极的外侧,所述双极板包括依次叠合的金属阳极板、褶皱钢片和空气阴极,所述褶皱钢片夹在金属阳极板和空气阴极之间,所述褶皱钢片面向金属阳极板的面上粘有导电铜胶布。一方面,褶皱钢片不仅能导电、防水,其褶皱通道还构筑成空气通道,能够改善空气在电池内部的扩散性能,进而提高电池的放电性能,即增加了电池的电流密度和放电功率;另一方面,该双极板可以作为加水电池的基本模块,有利于实现电池的快速组装。
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公开(公告)号:CN106090791A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610621663.4
申请日:2016-07-31
申请人: 长沙科创投资管理有限公司
发明人: 耿占吉
摘要: 本发明公开电子蜡烛,包括外壳、加水电池、发光体、电池固定支架以及烛焰体,外壳的顶面开有透光口,烛焰体设置在透光口上方,加水电池设置电池固定支架上,电池固定支架设置在外壳内部,发光体与加水电池的正极和负极相连且发光体安装在透光口处或烛焰体内,外壳上还设有注水口;加水电池的电池单元包括吸水层和双极板,吸水层贴合双极板的空气阴极的外侧,双极板包括依次叠合的金属阳极板、褶皱铝箔和空气阴极,褶皱铝箔夹在金属阳极板和空气阴极之间。褶皱铝箔不仅能导电、防水,其褶皱通道还构筑成空气通道,能够改善空气在电池内部的扩散性能,进而提高电池的放电性能,即增加了电池的电流密度和放电功率。
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