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公开(公告)号:CN104332636B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410481652.1
申请日:2014-09-20
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种多孔石墨烯负载过渡金属纳米复合催化剂的制备方法。该方法是将竹子、松木的屑粉或者边角料等在缺氧气氛下高温煅烧,然后浸没到含过渡金属离子溶液中保持1~1000分钟后取出,缺氧气氛高温煅烧;再浸没到强氧化性溶液,使竹炭或木炭石墨结构充分氧化为氧化石墨;然后取出置于缺氧气氛下500~1000℃高温煅烧0.01~0.5小时即可。本发明所制备的石墨烯为多孔结构,具备良好的透水透气特性,能实现电极反应所需要的快速质量传导要求;过渡金属纳米颗粒牢牢地附着在石墨烯孔道内壁,与传导进来的水、气和电子反应,构成无数的微三相反应区,极大地增加了反应活性面积,具备优异的催化反应活性。
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公开(公告)号:CN105680055A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510833951.1
申请日:2015-11-26
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M4/94 , H01M4/8828 , H01M4/9016
Abstract: 本发明公开了一种碱性阴离子交换膜的制备方法及该膜在燃料电池中的应用。其制备方法为:采用聚乙烯醇作为基体,提供膜的机械强度;采用商业化碱性树脂作为化学活性基团的阴离子交换树脂,两者通过混合进行交联反应;同时,在该碱性阴离子交换膜形成过程中,添加了过渡金属的无机盐,在膜中进行了过渡金属离子的掺杂。利用了过渡金属离子的催化特性,使得从电池阳极渗透过来的燃料,能够在离子交换膜中及时催化反应,从而提高了膜的离子导通率,有效减低了燃料电池的电阻率;由本发明制得的阴离子交换膜组装成的燃料电池表现出优异的发电性能。
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公开(公告)号:CN102760902B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210261215.X
申请日:2012-07-26
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 一种独立式全液态燃料电池的燃料液压输送装置,涉及燃料电池技术领域。本发明目的是为了解决全液态燃料电池无法独立进行燃料液压输送,从而真正独立运行的问题。本发明的燃料液压输送装置包括液压头、电机轴套、电动机、电动机控制模块、电池组、输液管锁止结构和基座,两个燃料管锁止结构将两条燃料管锁止在液压输送装置中,由电动机带动的特殊设计的液压头对燃料管进行液压输送。电动机在燃料电池输出功率足够时,由原来设计在上基座上的电池组供电切换为燃料电池供电。本发明通过巧妙设计解决了独立的液压输送难题,并减少了电机数量,大大简化了液压输送结构,实现了经济性与电池实用性的结合。本发明可作为对供电持续性要求较高的设备或系统的备用电源,亦可用于较为苛刻环境下如水下、太空等。
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公开(公告)号:CN116654972A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310616985.X
申请日:2023-05-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G1/02 , C01G51/04 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种快速焦耳热合成金属氧化物基材料的方法和应用,将金属化合物反应前驱体负载于导电载体上进行电焦耳热处理,前驱体在焦耳热的作用下快速升温并发生分解、氧化、还原等反应最终合成金属氧化物基材料。基于该方法,将锂离子电池负极集流体作为导电载体,本发明还公开了一种原位快速焦耳热制备金属氧化物基锂离子电池负极的方法。本发明合成方法可将传统煅烧方法所需的数小时缩短至几微秒至几秒,大幅减少时间和能源成本,且可制得具有独特微、纳结构和结晶特性的高性能金属氧化物基锂电负极材料。本发明的制备方法具有普适性,适用于常规的金属氧化物基材料的制备,还可根据应用场景,选择原位制备金属氧化物基材料,简化应用过程。
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公开(公告)号:CN114506875A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111641623.3
申请日:2021-12-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G45/00 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于功能纳米材料制备技术领域,涉及一种过渡金属碳酸盐纳米材料的制备方法,将金属有机框架配合物MOFs前驱体作为金属源加入到溶剂中,搅拌分散均匀得MOFs悬浮液;配置碳酸盐溶液,将其与MOFs悬浮液混合反应,过滤、洗涤烘干后得到产物过渡金属碳酸盐纳米材料。本发明通过以MOF为反应金属源前驱体,来实现独特纳米结构的金属碳酸盐材料的可控制备,所得材料在锂离子电池应用中,展示出良好的性能,相比于传统的金属碳酸盐纳米材料的制备方法,此发明的制备方法简单,原料价廉易得,成本低,制备时间短,生产效率高,同时对金属碳酸盐材料形貌结构的调控效果好,极易用于大规模工业生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113270595A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110399923.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机框架材料制备的氮掺杂碳载非贵金属催化剂及其制备方法和在催化氧还原反应中的应用。所述氮掺杂碳载非贵金属催化剂以金属有机框架材料为前驱体,将纳米碳粉修饰在金属有机框架材料表面,涂敷在碳布上,通过瞬态焦耳热法制备出氮掺杂碳载非贵金属催化剂。所得催化剂具有成分可控、结构稳定、分布均匀和可直接应用于燃料电池等特征,在燃料电池的催化氧还原反应领域具有良好的催化活性和优异的催化稳定性。与传统的基于金属有机框架材料制备的氮掺杂碳载非贵金属催化剂相比,具有制备工艺简单、结构稳定和适合工业化生产,是一种很有应用前景的催化剂。
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公开(公告)号:CN113258088A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110399921.X
申请日:2021-04-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳载多元单原子金属催化剂及其制备方法和在催化氧还原反应中的应用。所述碳载多元单原子金属催化剂以碳为载体,将Pt、Pd、Au、Cu、Co、Ni、Fe、Mn前驱体按调控比例通过瞬态焦耳热法制备出金属单原子均匀分散在碳载体表面,得到催化性能优异碳载多元单原子金属催化剂。所得催化剂具有成分可控、结构稳定、分布均匀、催化活性位点多和可直接应用于燃料电池等特征,在燃料电池的催化氧还原反应领域具有良好的催化活性。所得碳载8元单原子金属催化剂直接用作直接硼氢化钠燃料电池阴极催化剂,60 oC下可实现了523.13 mW.cm‑2的最大输出功率密度。
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公开(公告)号:CN111204748A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911032177.9
申请日:2019-10-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明涉及碳材料制备技术领域,针对三维石墨烯材料的制备步骤繁杂、能耗大的问题,提供一种三维石墨烯材料的制备方法。包括以下步骤:(1)采用压力氧化石墨的工艺制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯在有机溶剂中超声分散得到氧化石墨烯溶液;(3)将金属盐溶液和有机溶剂混合得混合溶液,将步骤(2)的氧化石墨烯溶液与所述混合溶液接触20-60 min,制得三维石墨烯材料。本发明具有简便、高效、即时成型的特点,不需要使用复杂的设备、繁琐的步骤和额外的能耗,即可将氧化石墨烯液相转变为导电性能良好的石墨烯水凝胶,冷冻干燥后,还可以获得具有一定形状的石墨烯气凝胶。
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公开(公告)号:CN110931263A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911149119.4
申请日:2019-11-21
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极结构及增强方法,属于新能源技术领域。电容器电极材料(2)和电容器增强层(1),在电容器增强层(1)与电容器电极材料(2)之间通过压电效应形成PN结。增强方法包括以下步骤:S1:给电容器增强层(1)和电容器电极材料(2)施加电压,恒电流充电,使用时再进行放电处理;S2:充放电的同时,对电容器增强层(1)和电容器电极材料(2)施加应力,使其变形。
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公开(公告)号:CN107482240B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710607200.7
申请日:2017-07-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1067 , H01M8/1072 , H01M8/1009
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构二元过渡金属掺杂碱性阴离子交换膜及其应用。在该碱性阴离子交换膜的基体中均匀分布呈核壳结构的二元过渡金属离子,其中核为二价Cu离子,壳为具有催化特性的二价Co或Ni离子。本发明利用了不同过渡金属离子在有机物中分散性不同,利用分散度高的过渡金属二价Cu离子在有机物中形成细小晶核,吸引另一掺杂的过渡金属离子通过异相形核生长,本发明的核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜,其核壳结构提高膜的催化特性,有效降低燃料电池的燃料渗透率,提高了膜的离子导通率。将本发明的阴离子交换膜应用于组装成的燃料电池,表现出优异的发电性能。
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