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公开(公告)号:CN112652796B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011469790.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 南京大学
IPC: H01M8/1051 , H01M8/1072 , H01M8/1007 , H01M8/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高耐久性氢燃料电池质子交换膜及其制备方法和应用,通过引入金属氧化物纳米棒自由基淬灭剂,制备复合型质子交换膜。与传统的高耐久性质子交换膜相比,本发明的质子交换膜化学耐腐蚀性进一步提升,能够适应各种不同的燃料电池工况,可以应用到各种不同的使用场景,是一种极具应用前景的质子交换膜;且制备流程高度可控、过程安全,可用于工业化连续生产。
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公开(公告)号:CN113540476A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111073557.4
申请日:2021-09-14
Applicant: 南京大学 , 天能电池集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池非贵金属阴极催化剂材料的制备方法及应用,该方法为:制备沸石咪唑酯金属有机框架聚合物;液相吸附制备含过渡金属的金属有机框架聚合物;球磨;液相重结晶;惰性气氛下高温热解。还公开了上述方法制备的催化剂在H2‑O2燃料电池和甲醇燃料电池中的应用。本发明材料具有丰富的活性位点和优异的多级孔道结构;通过引入球磨和液相重结晶方法,使得由吸附有过渡金属的金属有机框架热解所得的M‑N‑C材料富含丰富的介孔结构及表面更多的过渡金属单原子,提供更多的活性位点,应用于燃料电池阴极表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112652795A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011469789.7
申请日:2020-12-14
Applicant: 南京大学
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1023 , H01M8/1072 , H01M8/1086 , H01M8/1088 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池复合质子交换膜及其制备方法,将PTFE置于多巴胺缓冲溶液中进行改性处理,通过调整薄膜在溶液中的角度等精准控制包覆条件,处理后的聚四氟乙烯亲水性显著提高,可直接使用高沸点溶剂铸膜,制备得到复合质子交换膜。本发明制得的燃料电池复合质子交换膜具有厚度低、寿命长、性能好的优点。本发明操作流程具有简单、安全、易于扩大规模应用于产业化的特点,可用于燃料电池质子交换膜的生产。
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公开(公告)号:CN111928971A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910392018.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山盈思格物无损检测科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种状态监测一体化复合材料结构,包括一体纤维结构编制形成的一体纤维复合材料编制层,和通过浸渍附着方法进入所述一体纤维复合材料编制层间隙的编制层高分子材料固化结构,所述一体纤维复合材料编制层和所述编制层高分子材料固化结构形成单层一体纤维复合材料结构;本发明能够准确的探测纤维复合材料编制层内部的状态变化,并将信号传递出去,避免复杂、成本高企的无损检测过程及实现复合材料结构的实时状态检测,成本低,不受电磁干扰,能检测结构内部变化的特点,同时可以形成具有更厚的复合材料层,大大增强整体复合材料的机械强度。
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公开(公告)号:CN107597087B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201710798322.9
申请日:2017-09-07
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
Abstract: 本发明公开了ZrO2多晶泡沫陶瓷催化剂,包括Zr、Al、Ti元素,所述Zr、Al、Ti的摩尔比为5:2.2~3.5:0.2。本发明还公开了ZrO2多晶泡沫陶瓷催化剂的制备方法,利用ZrOCl2·8H2O、AlCl3和TiCl4参与反应。本发明还公开了ZrO2多晶泡沫陶瓷催化剂的用途,将ZrO2多晶泡沫陶瓷催化剂用于催化甘油酯化降低生物柴油酸值,以生物柴油作为反应原料,ZrO2多晶泡沫陶瓷作为催化剂,生物柴油副产物甘油作为酯化剂,进行酯化反应。本发明高效、清洁、绿色环保,通过脂肪酸与生物柴油副产物甘油的酯化反应,将生物柴油中游离的脂肪酸转变成脂肪酸甘油酯,从而达到降酸值的目的。
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公开(公告)号:CN107824156B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201711042585.3
申请日:2017-10-31
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种气体辅助的可再生溶胶/凝胶型脱色剂及其制备方法和应用,所述的可再生溶胶/凝胶型脱色剂为CN凝胶,将含有C、N元素的原料通过焙烧得到的C3N4固体与混合碱加热反应得到CN溶胶,透析后向CN溶胶中通入CO2气体形成CN凝胶脱色剂。所制得的CN凝胶脱色剂具有高的比表面积和丰富的微孔结构,应用于生物柴油的脱色率高达90%。脱色后的CN凝胶中通入热的N2后转变为CN溶胶与色素不互溶而静置分离,之后再向CN溶胶中通入气体使其变成凝胶。本发明的脱色剂有较高的重复利用率,采用的是物理吸附,不向脱色油中引入新杂质,对环境污染较小,脱色耗油率更低;且可再生溶胶/凝胶型脱色剂的制备及应用是在常温或较低的温度下完成的,所需能耗更低。
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公开(公告)号:CN110504360A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810472438.8
申请日:2018-05-17
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种大面积钙钛矿太阳能电池及其制备方法,包括:透明基底,N区互联层、钙钛矿层和P区全覆盖多孔导电层;所述N区互联层沉积覆盖于所述透明基底;所述钙钛矿层为磁性钙钛矿前驱液通过高精度涂布仪的涂布方式和磁场的磁性吸附作用共同使其互相链接且均匀分布于所述P区全覆盖多孔导电层内部的下方且与所述N区互联层接触的互联结构;该发明以整面大面积制备N区互联层包括互联导电层,不需后处理,制备工艺简单,大幅减少制备步骤降低制备难度与制备成本,大面积印刷、快速低成本制备。
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公开(公告)号:CN109065935A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811105270.3
申请日:2018-09-21
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC: H01M8/2465 , H01M8/248
CPC classification number: H01M8/2465 , H01M8/248
Abstract: 本发明公开了一种可调式燃料电池端板组件,包括上端板组和下端板组,上端板组包括从下往上依次堆叠的上压力均衡板和上端板,下端板组包括从下往上依次堆叠的下端板和下压力均衡板,紧固燃料电池的紧固件一端穿过上压力均衡板与上端板紧固,另一端穿过下压力均衡板与下端板紧固,上端板和上压力均衡板之间设置有调节两者之间压力的上压力调节装置,下端板和下压力均衡板之间也设置有调节两者之间压力的下压力调节装置。同时公开了该端板组件构成的电堆。本发明通过压力调节装置对构成的电堆内部压力进行微调,不但保证了外观尺寸,还确保了电堆在组装过程中的受力均衡,从而大大提高了电堆性能与寿命。
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公开(公告)号:CN107828660A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710924390.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
Abstract: 本发明涉及发酵工程和水产养殖技术领域,特别是涉及一种高效高密度培养生物饵料的方法,包括以下几个步骤:(1)分批培养阶段;(2)补料-饥饿循环培养阶段:当细胞密度达到80~100g/L时,流加补料培养基至pH为6~8,停止补料2~8h,调控细胞代谢处于饥饿状态,随后重新恢复流加补料培养基,调控细胞代谢恢复至营养代谢状态,如此循环往复;(3)目标产物诱导阶段:当细胞密度达到100g/L以上时,转至诱导阶段,降低流加补料速率或缺失至少一种底物营养成分,底部营养成分为碳源、氮源、磷源、硫源、维生素、重金属离子的一种或几种,降低细胞生长速率,诱导目标产物合成。本发明培养效率高,一步式实现蛋白积累,采收成本低。
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公开(公告)号:CN107540539A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710904920.X
申请日:2017-09-29
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
IPC: C07C67/03 , C07C69/58 , C07C69/30 , C10M105/38
Abstract: 本发明涉及一种利用生物柴油合成多元醇酯的方法,包括以下几个步骤:(1)称取质量比5.57~8.95:1的生物柴油和多元醇于单层玻璃反应釜中,通过搅拌使生物柴油和多元醇混合均匀,然后加入反应物总质量1.0~3.0%的经研磨过筛的粉末状K2CO3/ZrO2固体碱催化剂;(2)设置反应釜搅拌速度为500~800r/min,真空度为-0.080~-0.095Mpa,用180~240℃的热源对反应釜加热,待反应釜温度升至恒温时开始计时,反应4~8h后,停止加热,搅拌并自然冷却至室温;(3)从反应釜中取出反应产物,8000~10000 r/min离心过滤5~10min,除去反应产物中的催化剂即得到多元醇酯。本发明能提高生物柴油的利用价值,降低多元醇酯生产成本。
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