-
公开(公告)号:CN119637937A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411831061.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C01G33/00 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 一种氟化的铌钛氧空心球的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池领域。所述方法为:制备二氧化硅微球,以制备好的二氧化硅微球为模板,制备铌钛氧空心球。通过溶剂热法制备负载在微球型二氧化钛的铌钛氧材料(SiO2@TiNb2O7)。然后,将SiO2@TiNb2O7溶于氢氟酸(30wt%)溶液中,转移到反应釜中,制得氟化的铌钛氧空心球材料。本发明制备方法通过一步法实现铌钛氧的氟化及空心球的制备,空心球结构提升了比表面积,可以承受更大的真实电流密度,且有利于锂离子的快速脱嵌,且氟化提升了铌钛氧材料的电子导电性,大幅度提升倍率性能,并且氟化可以钝化电极表面,抑制界面副反应的发生,进而抑制产气行为,该制备方法可用于高功率铌钛氧基锂离子电池领域。
-
公开(公告)号:CN119637858A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411685631.1
申请日:2024-11-23
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/33 , C01G53/502 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01G11/86
Abstract: 一种煤基多孔石墨烯复合三元材料的制备方法,属于材料制备技术领域。方法如下:原料细化;煤原料的碳化;活化剂与产物的混合;混合物的活化;活化产物的清洗和干燥,得到煤基多孔石墨烯材料;三元金属盐的混合;混合物与锂源的混合,得到前驱体材料;前驱体材料的烧结;产物的清洗和干燥,得到三元材料;复合材料制备:本发明采用低成本煤炭为多孔碳前驱物,通过先碳化后活化的方法,有效制备出煤基多孔石墨烯材料,适于量产;利用钾基活化剂简化工艺,同时催化石墨化进程,促进孔隙与石墨微晶结构的协同发展;煤基多孔石墨烯与三元材料复合,基于体表协同储能机制,制备出高比能的混合电容正极复合材料。
-
公开(公告)号:CN117654266A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311486718.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于孔隙分级官能化的碳基催化剂低温高选择性催化氧化H2S制硫磺方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、孔隙分级官能化的碳基催化剂与石英砂混合均匀后放置于绝热反应器内并控温;步骤二、低浓度的含H2S的潮湿废气或干燥废气通入放置孔隙分级官能化的碳基催化剂的绝热反应器内,进行催化氧化反应;步骤三、催化剂达到饱和后,采用有机溶剂清洗催化剂回收硫磺或通过直接冷凝方式回收硫磺。该方法相比目前的基于碳基催化剂的H2S催化氧化技术,能够协同提升H2S催化氧化反应动力学和硫磺储存容量,避免烟气中的水对催化氧化过程的毒化作用,并改善H2S催化氧化技术在复杂潮湿废气中的适用性。
-
公开(公告)号:CN116948669A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310973505.5
申请日:2023-08-03
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请提出一种利用煤热解气制备不定型活性焦的装置和方法,本申请在不定性活性焦颗粒经过所述冷却段冷却到300‑400℃时,将所述预热解段生成的热解气及焦油组分通入到所述冷却段,利用相对分子质量不超过600焦油组分的粘性在不定性活性焦颗粒间形成粘结桥,显著改善不定型活性焦的机械强度。本申请相无需外加粘结剂,也无需经历负载的造粒成型过程,相较于目前通过成型强化不定性活性焦机械强度的方法,工艺简单、成本低,可实现燃煤电厂不定型活性焦的原位规模化制备。
-
公开(公告)号:CN116812911A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310854177.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于镁基模板的热解气沉积制碳的方法,包括以下步骤:将高挥发分煤样破碎、研磨和筛分,得到细化煤粉;制备镁基模板;将细化煤粉与镁基模板转移至气氛炉中进行热解处理,镁基模板位于细化煤粉热解时热解气流动方向的下游,使得热解气通过镁基模板并进行沉积;将沉积后的碳包覆的镁基模板经洗涤干燥,得到固体碳材料;其中,镁基模板包括棒状氧化镁、颗粒状氧化镁、片状氢氧化镁中的至少一种。本发明基于煤基热解气成碳技术,通过采用具有不同形貌结构的镁基化合物作为沉积模板进行热解气沉积制碳,不仅可以实现煤热解气的高值化利用,还可以将沉积模板的形貌复刻,进而制得多种形貌结构的碳材料。
-
公开(公告)号:CN112779558B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202011534689.8
申请日:2020-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B11/043 , C25B1/30
Abstract: 一种基于PTFE部分疏水改性石墨毡阴极电合成过氧化氢的方法。首先用不同浓度的PTFE乳液浸没石墨毡,石墨毡经干燥后制得不同程度疏水改性的石墨毡电极。以疏水改性石墨毡为阴极,以具有优异析氧性能的电极为阳极,组装入电解槽中。当以直流电源供电时,疏水改性石墨毡阴极便可持续合成过氧化氢。与传统对石墨毡等碳基电极进行亲水改性的方法不同,本发明采用低成本的PTFE对石墨毡进行疏水改性,极大提高石墨毡电极合成过氧化氢的性能。使用本发明制得的电极成本低、易规模化应用。
-
公开(公告)号:CN114291806B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210027150.6
申请日:2022-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/205 , C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/32
Abstract: 本发明公开了一种低阶煤基多孔碳石墨化度的多尺度调控方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、低阶煤前处理;步骤二、前驱体原料与活化剂、催化剂的固相机械化学处理;步骤三、混合物的低温熔融;步骤四、混合物的高温活化;步骤五、活化产物的后处理。该方法以低阶弱粘或不粘煤作为碳源,采用机械化学与低温熔融的组合步骤,得到深度交联与均匀混合的碳源‑钾基活化剂‑硼基石墨化度催化剂固相混合物;在钾基活化剂刻蚀造孔的同时,实现低阶煤碳骨架热转化过程中,钾、硼两种元素低温催化石墨化机制的协同。本发明制备的碳材料不仅具有发达的孔隙,同时呈现出长程石墨化结构的均匀发展,作为超级电容电极材料展现出优异的导电性能及倍率性能。
-
公开(公告)号:CN115555390A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211144279.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Inventor: 徐彦辉 , 孙飞 , 刘辉 , 于强 , 王静杰 , 魏国华 , 王永杰 , 高继慧 , 韩升利 , 姜孝国 , 李伟 , 夏良伟 , 于泽忠 , 闫燕飞 , 祝令昆 , 李旭函 , 王秋月 , 王彤
Abstract: 一种煤化工气化混渣干燥分离装置及资源化利用方法。煤化工企业现存气化渣量巨大,一般粗渣、细渣混合存放,如何实现二者的协同处置是本行业面临的主要难题。本发明组成包括:循环流化床绝热炉(3),循环流化床绝热炉左侧分别安装有给煤入口(1)、高水分气化混渣入口(2),其右侧通过分离器与气气换热器(4)连接,气气换热器底部分别连接有冷风管道(10)、热风管道(11),气气换热器与细渣收集器(5)连接,细渣收集器分别与细渣缓冲仓(6)、排空管(7)连接,细渣缓冲仓通过旋转阀(19)与细渣输送管道(12)连通,热风管道通过调节阀A(16)与二次风管(21)连通。本发明用于煤化工气化混渣干燥分离装置。
-
公开(公告)号:CN115466969A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211326102.3
申请日:2022-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/043 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 一种自支撑碳阳极辅助电解水制氢的方法,它涉及一种碳辅助电解水制氢的实施方法,属于氢能的制取技术领域。本发明的目的是为了解决传统碳辅助电解制氢体系中,碳颗粒只能通过与阳极发生碰撞,或与其他电荷转移载体反应才能被氧化以及碳颗粒对质子交换膜磨损,导致电解电流小、析氢速率慢,循环稳定性差和无法持久制氢的问题。方法:一、水热碳化;二、压片成型;三、高温碳化;四、碳阳极辅助电解水制氢。本发明自支撑碳阳极辅助电解水制氢的主要优势,即自支撑碳作为阳极可以不间断地发生氧化反应,从而实现连续低能耗制氢。本发明适用于电解水制氢。
-
公开(公告)号:CN110171826B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910439031.X
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/336
Abstract: 基于煤内在灰分催化活化的煤基活性焦孔结构配组调控方法,它涉及多孔碳材料领域,本发明要解决传统煤基多孔碳材料制备方法中,物理活化方法得到微孔型碳材料吸附动力学特性、普适性较差,以及化学活化法所需活化剂用量大、成本高的问题,本发明以煤为原料,通过不同种类的脱灰预处理,即酸洗或碱洗定向地去除煤固有灰分中的某种无机组分,并利用了天然灰分作的催化造孔作用,经催化物理活化过程及后续清洗过程后,可获得具有优秀气体吸附/储存特性的微孔碳材料或分级孔碳材料。本发明应用于多孔碳材料领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-