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公开(公告)号:CN105429277B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201511019457.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H02J9/00
Abstract: 本发明提供一种电动汽车应急用的便携式储能系统及其工作方法,所述便携式储能系统包括:应急系统充电模块、储能模块、储能管理模块、应急系统放电模块、监控模块以及通信模块。本发明针对电动汽车快速救援的问题提供了一种解决方案,本发明的应急系统充电设备、应急系统放电设备和应急系统储能设备均为独立设置,在电动汽车救援时,只需要携带应急系统储能设备和应急系统放电设备,不需要应急系统充电设备,使得本发明具有方便、快捷的特点,而且用户也只需要支付很少的费用。本发明能够有效减小应急储能系统的重量和体积,提高系统的便携性,并降低救援成本,在电动汽车应急救援领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106158582B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201510152568.X
申请日:2015-04-01
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种近邻阴影效应辅助阵列法制备层转移薄晶硅工艺,包括:1)于单晶硅衬底表面形成用于制作周期性棒阵列的掩膜,采用干法刻蚀或外延生长工艺于单晶硅衬底上形成周期性的硅棒阵列;2)于单晶硅衬底表面及硅棒阵列表面形成阻挡层;3)采用选择性刻蚀工艺暴露硅棒阵列顶端的硅;4)以硅棒阵列顶端裸露的硅作为外延生长的籽晶或成核位置,采用化学气相沉积法于硅棒阵列顶端形成连续的硅膜;5)剥离硅膜,将其转移至一预设基底。本发明以单晶硅片为母衬底,所生长薄膜能够继承母板的晶体质量,保证了薄膜的高晶体质量;薄膜剥离后,衬底经过简单处理又可以重复使用,同时气相化学沉积薄膜生长工艺简单,可有效地降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108376786A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810338773.9
申请日:2018-04-16
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种铂基纳米片电催化剂的制备方法,包括:首先制备镍纳米带,将所述镍纳米带分散于去离子水中;然后配制铂前驱体溶液和酸溶液,将所述铂前驱体溶液和所述酸溶液加入至所述去离子水中,在设定的温度下,发生镍与铂之间的电化学置换反应,获得铂纳米片;或者配制铂前驱体溶液,将所述铂前驱体溶液加入至所述去离子水中,在设定的温度下,发生镍与铂之间的电化学置换反应,获得中间物,再将所述中间物在惰性气体保护下进行热处理,之后利用酸溶液进行清洗,以获得多孔铂镍纳米片。本发明制备工艺简单,制备的铂纳米片或多孔铂镍纳米片具有优异的氧还原反应催化活性,应用于直接醇类电池及质子交换膜燃料电池,具有更高的电池性能。
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公开(公告)号:CN104311858B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410627467.9
申请日:2014-11-10
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C08J5/22 , C08J3/24 , C08L71/10 , C08L61/16 , C08L81/06 , H01M8/1069 , H01M8/1025 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/523 , Y02E60/528
Abstract: 本发明公开了一种共价双交联质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:1)将磺化聚芳烃树脂分散于溶剂中,加入交联剂,搅拌溶解得到铸膜液;2)将铸膜液涂覆于玻璃板上,在25~100℃下烘1~48h,再置于100~180℃真空干燥箱中热处理1~24h,即获得共价双交联质子交换膜。采用本发明中方法制备的共价双交联质子交换膜具有低的甲醇渗透性、优良的氧化稳定性和较高的质子电导率,通过本发明的制备方法提高了磺化聚芳烃树脂的综合性能,而且制备出来的共价双交联质子交换膜在制备膜电极的加工过程中不会出现开裂、变形或脱落等缺陷,从而保证了甲醇燃料电池和全钒液流电池的性能的稳定。
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公开(公告)号:CN106887620A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510933353.1
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种钴氮掺杂碳纳米棒催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:1)将氮源、碳源及钴盐溶解于N,N-二甲基甲酰胺溶剂中,得到静电纺丝溶液;2)将静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维布;3)将纳米纤维布进行热处理,得到黑色纤维材料;4)将黑色纤维材料依次进行水洗、抽滤、烘干及研磨,得到钴氮掺杂碳纳米棒催化剂。本发明采用静电纺丝及热处理技术相结合的方法制备的钴氮掺杂碳纳米棒催化剂,催化剂成本低廉、结构均匀且性能优良,无论是酸性还是碱性介质下都表现出优良的氧还原反应(ORR)电催化活性;整个制备工艺简单可靠且适合规模化,未来可替代铂基贵金属催化剂应用于质子交换膜燃料电池和金属-空气燃料电池等领域。
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公开(公告)号:CN106816609A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710041187.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M8/0228 , H01M8/1011
Abstract: 本发明提供一种硅基复合膜及其制备方法和用途,该硅基复合膜包括硅基分离层和与所述硅基分离层相连的高分子膜支撑层;其中,所述硅基分离层包括以下组分及重量份:硅氧聚合物50~150份;交联剂5~15份;催化剂0.1~1份;溶剂100~3000份。本发明将大分子硅氧聚合物进行交联形成硅基分离层,硅基分离层与高分子膜支撑层组成硅基复合膜,大分子硅氧聚合物中Si形成稳定化学交联结构,使得硅基复合膜在酸碱或电化学等恶劣条件下稳定存在;本发明大分子硅氧聚合物两侧链端的羟基与Si由亚甲基相隔开,进一步确保了化学交联结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN104979425B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410139064.X
申请日:2014-04-09
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明提供一种应用于层转移薄膜生长的籽晶阵列的制备方法,包括步骤:1)于具有周期性排列的硅棒的硅衬底表面形成阻挡层;2)于具有阻挡层表面形成硬掩膜;3)于所述硬掩膜表面旋涂PMMA及光刻胶;4)采用刻蚀工艺去除各所述硅棒顶部的硬掩膜;5)于所述硬掩膜表面及各所述硅棒顶部旋涂光刻胶,并采用湿法刻蚀工艺去除各所述硅棒顶部的阻挡层;6)去除各所述硅棒侧壁的硬掩膜,获得籽晶阵列。本发明的籽晶阵列具有较高的质量,且可重复使用的寿命较长,制备方法简单,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN104701549B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310656485.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/86 , H01M8/1004 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供一种无碳膜电极组件,所述无碳膜电极组件至少包括:阴极膜电极,至少包括多孔导电的阴极集流板、生长于所述阴极集流板表面的阴极有序纳米阵列、结合于所述阴极有序纳米阵列表面的阴极催化层;阳极膜电极,至少包括多孔导电的阳极集流板、生长于所述阳极集流板表面的阳极有序纳米阵列、结合于所述阳极有序纳米阵列表面的阳极催化层;用于传导质子的固体聚合物电解质膜。本发明通过所述有序纳米阵列作为催化层的载体,使催化剂利用率接近100%,大大提高了催化层性能;另一方面,由于整个膜电极内是无碳存在的,这样有助于彻底解决燃料电池中的碳腐蚀问题,从而大幅度提高电池的运行稳定性和寿命。
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公开(公告)号:CN104600341B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510019249.1
申请日:2015-01-14
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1011 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/523 , Y02E60/528 , Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及功能高分子复合材料领域,特别是涉及一种可应用于直接甲醇燃料电池和全钒液流电池的高化学稳定性多层复合质子交换膜及其制备方法和用途。本发明提供一种高化学稳定性多层复合质子交换膜,所述交换膜包括互相叠合的三层磺酸聚合物膜,两侧的外层膜是全氟磺酸聚合物层,中间的基膜是非氟磺酸聚合物层,外层膜和基膜之间通过共价键相互连接。本发明所提供的多层复合质子交换膜与商品化的全氟磺酸质子交换膜相比成本大大降低;与普通的非氟磺酸质子交换膜相比,稳定性大幅提高,制备工艺简单,各层膜的厚度可调可控,重复性好,且对复合膜质子传导率的可调可控,其制备工艺温和,并具有结构牢固、化学稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN106099121A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610579120.0
申请日:2016-07-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: H01M4/8631 , H01M4/88
Abstract: 本发明提供一种双极板及其制备方法和应用,所述双极板包括双极板本体,以及双极板本体的两面上的导电涂层,所述双极板上每平方厘米导电涂层的载量为3‑10mg。本发明所述的双极板具有较低的表面电阻,是良好的制备电堆的材料,具有很好的应用前景。
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