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公开(公告)号:CN116487775A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310512863.6
申请日:2023-05-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及电池领域,更具体地说,它涉及一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用。所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,本申请提供的可充电镁氮气电池,通过电化学方法将氮气转变为氮化镁,是一种新颖的固氮方法,既扩展了人工固氮的新方法,填补了镁氮气二次电池技术领域的空白,又具有放电容量高、循环稳定的优势,是一种极具发展前景的绿色能源,有望成为新一代电化学储能体系。
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公开(公告)号:CN111072041B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911351113.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种快速制备二维硼烯的方法,其包括制备金属硼化物过程、预处理强酸型高分子聚合物过程、离子交换过程和辐照分解过程,具体包括以下步骤:S1、将镁合金和硼粉封装在叶腊石中,用六面顶液压机进行处理,高压烧结得到金属硼化物;S2、强酸型高分子聚合物需要先用去离子水水洗5h,再用稀硫酸浸泡5h,最后再水洗至中性,室温干燥备用;S3、将金属硼化物和强酸型高分子聚合物混合置于锥形瓶中,同时加入极性有机溶剂和无机盐反应,室温搅拌反应12‑48h,得到硼氢化合物粉末;S4、硼氢化合物粉末经电子束辐照分解释放氢气,干燥得到硼烯纳米片。本发明与现有硼烯制备技术相比,具有操作简单,生产成本低,亦可实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN108682922A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810353442.2
申请日:2018-04-19
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M12/06
CPC classification number: H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种钠空气或氮气电池,其结构为现有钠氧气电池的结构,依次叠加正极、隔膜和负极,正极和负极之间充满电解液;所述正极为空气电极,气体源为大气中的空气或者氮气,空气电极材料为多孔碳材料,或碳布与过渡金属氧化物的复合材料;所述负极的材料为金属钠片,所述隔膜为玻璃纤维,所述电解液为三氟甲基磺酸钠。本发明的钠空气电池可以在大气中运行或者在空气含量最多的氮气中运行,更容易实施;钠氮气电池能够将空气中的氮气转变为氮化钠,为氮气固定提供了一种新的思路,不仅拓展了人工固氮新方法,而且开发出了新的电池体系,复合绿色化学的要求,有利于大规模可再生能源的存储于利用。
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公开(公告)号:CN108598504A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810357151.0
申请日:2018-04-19
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明提供一种高催化活性燃料电池阴极催化剂,它是一种在制备出的ZIF-8型有机金属框架(MOF)中负载银纳米粒子的燃料电池阴极催化剂;其制备方法主要是利用六水合硝酸锌和2-甲基咪唑合成出的ZIF-8结构的多孔结构,上面负载具有高催化活性的银纳米颗粒,形成Ag-ZIF复合结构,后经过800-1000℃的高温碳化处理,合成高催化活性的燃料电池催化剂。本发明制备过程简单、安全无毒,制备成本低廉、无污染物排出、环境友好。
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公开(公告)号:CN108588599A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810286597.9
申请日:2018-03-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种超轻高强度铝合金热处理方法,所述方法中铝合金是指具有时效硬化特性的铝合金,具体是指Al-Si-x RE基合金,其中RE代表十七种稀土元素Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb和Lu中的一种或多种,x为0.5-10wt%,当多种稀土元素共存时,各稀土元素质量份数均等;该方法内容是:将所述铝合金在六面顶压机下施加0.5-6GPa的压力下,温度为0.5-0.8Tm的条件下,高压高温固溶,固溶时间为0.5-4小时;处理后卸除压力,直接用循环水冷却,得到亚稳态过饱和固溶体,后进低温时效处理,温度为50-150℃,时间为2-10个小时,快速的析出大量纳米合金相。本发明方法操作工艺简单,处理条件容易控制,时效时间短,时效温度低。
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公开(公告)号:CN106756369A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611075580.6
申请日:2016-11-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C22C23/06 , B22F1/0018 , B22F9/04 , B22F2009/043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C2202/04
Abstract: 一种含长周期有序堆积结构的镁基储氢合金,它的化学分子式为Mg‑aX‑bY‑cLi,X代表V或Co中的一种,a、b、c代表质量百分数,3%≤a≤8%,17%≤b≤19%,0.5%≤c≤1%,余量为Mg;上述镁基储氢合金的制备方法主要是将上述成分的合金颗粒装入球磨罐,按15:1~20:1的球料比加入4~6mm的不锈钢磨球,转速为300~400r/min,运转30min后停转10min,球磨30~50h后得到平均粒径为50~90nm的粉末,放入真空高温炉中,在氩气气氛下加热至200℃并保温24小时,制得含有长周期有序堆积结构的镁基储氢合金。本发明工艺设备简单易控、成本低,制得的镁基储氢合金吸放氢温度适中,吸放氢动力学性能好。
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公开(公告)号:CN104004948B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410179398.X
申请日:2014-04-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种超轻复合吸波板材,它的化学分子式为Mg-xM/yFe3O4,其中M代表Li、Al、Ti等轻金属元素;x,y为质量分数(wt.%):0≤x≤20,1≤y≤40,所述超轻复合吸波板材的制备方法是将原料粉末在行星球磨机上球磨,其中球料比为10-20:1,球磨时间2-4h,球磨转速400-500r/min;球磨的粉末在5MPa的压力下预压成型,在430-530℃、30MPa压力下,等离子烧结5-10min;然后于常温低频交变磁场下轧制,其中磁场处理时间为30-40s,磁场频率2-5Hz,交变电压220-250V,最后可得到1-2mm厚的吸波板材。本发明的超轻复合吸波板材具有质量超轻,机械性能优越,吸波性能良好等优点,同时制备方法简单、生产周期短、节能环保,可广泛用于国防、电子等领域。
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公开(公告)号:CN104370499B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410509646.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 燕山大学
IPC: A44C13/00
Abstract: 一种人造红珊瑚串珠,它的主要成分质量百分数为:氧化铁红5-20wt%,碳酸锶1-5wt%,不饱和聚酯型水晶树脂10-15wt%,其余为高镁方解石;上述人造红珊瑚串珠的制备方法是将CaCl2、MgCl2、聚丙烯酸或聚天冬氨酸在反应器反应3-4天,离心干燥得到高镁方解石粉末;将碳酸锶粉末和高镁方解石粉末、FeCl2放入水中分别搅拌,再混合搅拌2-4h,加入氨水后超声20min,在高压反应釜中160-200℃反应12-24h,离心干燥得到红珊瑚粉末;将不饱和聚酯型水晶树脂、红珊瑚粉末、固化剂和促进剂搅拌4-6h;最后通过浇铸、打磨、抛光、上油,获得人造红珊瑚串珠。本发明制备方法和设备简单、生产周期短、易于大规模生产,制备的人造红珊瑚串珠具有色泽均匀、晶莹透亮和质地细腻等特点。
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公开(公告)号:CN104694848A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510042513.3
申请日:2015-01-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解四元铁基合金材料,其化学成分为:Fe-30Mn-nX-kY,n、k为质量百分数(wt.%),其中1%≤n≤3%、0.5%≤k≤3%;X为金属合金元素,包括Mg、Zn、Ag中的一种;Y为非金属合金元素,包括C、Si、S中的一种。上述生物可降解四元铁基合金材料的制备方法是将上述成分的金属和非金属粉末混合,按20~25:1的球料比加入液氮型球磨机中进行球磨,转速为400~450r/min,每运转120min后停转30min,球磨16~24h,将得到的粉末预压成型,然后在4~6GPa,1200~1600℃下保温保压30~60min,合成生物可降解四元铁基合金材料。本发明制备工艺简单、成本低、安全无毒、能显著提高降解速率。
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公开(公告)号:CN103382525B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310249831.8
申请日:2013-06-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种镁合金熔炼保护熔剂,其化学成分质量百分比为:碳酸钡8-15%、硫酸钙12-20%、碳酸钙10-18%、氯化镁12-15%、硝酸镁12-20%、碳酸镁12-20%、氯化锂1-5%和稀土氧化物1-5%;上述熔炼防护熔剂的制备方法主要是:将上述原料在170-210℃分别烘干脱水;再将上述烘干的原料混合后放入球磨机碾磨成粉状,其粉状的平均颗粒尺寸小于10μm;将上述粉状物过筛后,装入密闭容器中备用。本发明工艺简单、成本低廉、阻燃性能好、高温保护效果佳,能有效地减少有害气体的排放。
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