一种高容量钾-氧气电池
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108598627A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810465821.0

    申请日:2018-05-16

    CPC classification number: H01M12/06

    Abstract: 一种高容量钾-氧气电池,以金属钾为负极,顺序叠加用来隔离负极和氧气正极的隔膜、氧气正极和泡沫镍弹片,在正极和负极之间充满电解液。所述氧气正极包括气体扩散层和导电材料涂层,并使用氧气作为正极活性物质,所述导电材料涂层涂覆在气体扩散层的表面。本发明的钾-氧气电池的放电比容量最高可达2505mAh/g,充放电过电位很小(电流密度为0.1mA/m2时,仅为50mV),无需使用催化剂减小过电位。本发明填补了钾-氧气电池技术领域的空白,扩展了空气电池的研究领域,整体电化学性能优良,有更好的实用价值。

    反应磁控溅射等离子体稳定性过程控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105441900A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410502723.1

    申请日:2014-09-28

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 王庆

    Abstract: 一种应用于IC集成、太阳能制造、平板显示器、甚至大面积节能玻璃生产的环保、信息等领域中的反应磁控溅射等离子体稳定性过程控制系统及方法,包括一个等离子体光传感器、执行器为多路电磁阀、控制器的为工业控制计算机,等离子体光传感器的作用是实时采集磁控溅射过程反应气体和靶材粒子发射的等离子体谱线强度和波长;执行器的作用是及时调节气体的质量流量;控制器的作用是对设定的特征谱线相对强度进行控制调节。该发明实时诊断反应溅射过程中各种反应物种的成分和含量,从量上实现对薄膜特性的在线控制,及时调整过程参数保证产品质量。

    一种钾离子电池正极材料的熔盐辅助制备方法

    公开(公告)号:CN119569126A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411681427.2

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种钾离子电池正极材料的熔盐辅助制备方法,包括以下步骤:S1、称取钾源、锰源置于球磨罐中;S2、再向球磨罐中加入钾源、锰源总质量1‑3倍的氯化钾,然后加入乙醇进行球磨处理,得混合料;S3、将混合料进行干燥,再进行热处理,热处理的温度为775‑800℃,时间为6‑7h,然后冷却至室温,得到热处理产物;S4、将热处理产物依次进行水洗、干燥、过筛,得到钾离子电池正极材料;本发明制备方法无需特殊烧结气氛,可以降低热处理温度,并实现原子尺度的均匀反应,热处理时间较短,所制备的正极材料可以实现极佳的倍率性能。

    一种褐煤基超级电容器活性炭电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119296990A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411728845.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种褐煤基超级电容器活性炭电极材料及其制备方法,属于电化学电源材料制备技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、将褐煤原煤粉末进行盐酸酸洗X2h,氢氟酸酸洗X2h,磷酸钙溶液加热脱氧,得到预处理褐煤;S2、将预处理褐煤与碱性活化剂、去离子水按照1∶X4∶5‑10的质量比搅拌混匀,得混合料;S3、活化,活化的温度为X1℃,活化的时间为X3h;冷却,得焙烧产物;S4、稀盐酸酸洗;活性炭电极材料的比电容为Y F/g,其中Y=a+b·X1+c·X2+d·X3+e·X4–f·X1·X2+g·X1·X3+h·X1·X4+i·X2·X3+j·X2·X4+k·X3·X4–l·X12–m·X22–n·X32–o·X42。本发明制备方法简单,成本低,工艺重复性好,制备得到的多孔炭具有高比表面积,提高了超级电容器功率密度和循环稳定性。

Patent Agency Ranking