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公开(公告)号:CN118888056A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410951912.0
申请日:2024-07-16
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的构建储氢材料构效关系的方法,包括如下步骤:1)数据采集与处理;2)特征选择;3)特征扩充与增强;4)模型训练与评估;5)构效关系分析。这种方法准确性高、成本低、可解释性强。
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公开(公告)号:CN115891686B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202211388356.8
申请日:2022-11-08
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种小型多能源耦合优化与利用管理系统,包括四个功率输入接口和总输出接口,还包括温度传感器接口、气压传感器接口、氢气传感器接口、LDO线性稳压电路、锂电池充放电路径管理电路、三路功率采集电路、MCU主控电路、升压5V传感器驱动电路、升压6‑10V可调输出电路、两路直流电机驱动电路。小型多能源耦合优化与利用管理系统的输入功率源包括:燃料电池、太阳能电池、锂电池、超级电容器,根据不同的使用环境可以将不同的功率源进行组合以发挥最好的效果。并且,通过最大功率点跟踪算法及执行,可以高效利用燃料电池和太阳电池的能量。因此,本发明具有同时实现稳定性、高能量密度的优点,同时可以实现连续供能和高输出功率的功能,并且,小型化适用于无人机的能源需求场景。
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公开(公告)号:CN118002113A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410161371.1
申请日:2024-02-05
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于调控晶型结构双金属MnTi‑MOF衍生物MnTi@C材料,原料为两种过渡金属的化合物、N,N‑二甲基甲酰胺、甲醇和对苯二甲酸,经过溶剂热法得到双金属MOF命名为MnTi‑MOF;再经过煅烧制得MnTi@C;MnTi‑MOF微观形貌为规整的六棱柱锥结构;MnTi@C微观形貌为粗糙的六棱柱锥结构。其制备方法包括以下步骤:1,MnTi‑MOF的制备;2,MnTi@C的制备。作为MgH2储氢催化剂的应用,基于球磨法,将MnTi@C和MgH2进行球磨,即可得到MgH2‑MnTi@C;在程序升温速率为3‑5℃/min的条件下,初始放氢温度为150‑160℃;在吸氢压力为20‑30bar,吸氢温度为150‑250℃,吸氢时间为30‑90s的条件下,吸氢量为5.5‑6.1wt%;在放氢温度为250‑350℃,放氢时间为120‑240s的条件下,放氢量为5.0‑5.6wt%。
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公开(公告)号:CN117820696A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410022376.6
申请日:2024-01-08
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种具有高拉伸和自愈合性能的透明水凝胶电解质膜,以水性聚氨酯WPU,聚乙烯醇PVA,纤维素纳米纤维素CNF为结构支撑物,使用物理浇注法制备柔性自支撑水凝胶电解质膜;具有光学透明性和自愈合性能;由非晶相构成,呈现无定相结构;微观结构为交联网络结构;拉伸强度为5.8‑6.0mPa,断裂伸长率为170‑172%;切割自愈合后,拉伸强度恢复率为91.6‑92.0%,断裂伸长率的恢复率为98.0‑98.8%。其制备方法包括以下步骤:1,PVA水凝胶的制备;2,PVA,WPU,CNF和KOH混合液的制备;3,PVA/WPU/CNF‑KOH水凝胶电解质膜的制备。作为超级电容器中电解质材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为264‑270F g‑1;切割自愈合后的比电容恢复率为97‑98%。
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公开(公告)号:CN117672712A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311757511.3
申请日:2023-12-20
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种Co‑Ni‑S中空微球状复合材料,以六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、硝酸镓水合物、尿素、氟化铵和九水合硫化钠为原料,经第一步水热反应制备Co‑Ni‑Ga‑CH后,再经第二步水热反应制得,简称Co‑Ni‑S。Co‑Ni‑Ga‑CH的微观形貌为中空微球状结构,其中微球表面由光滑薄片组成;Co‑Ni‑S由(Co,Ni)3S4和NiS组成,不存在Ga(OH)3以及其他包含Ga元素的相关化合物,其微观形貌依然为中空微球状结构,且微球表面是由纤维化多孔片组成,其比表面积为20‑40m2g‑1,孔径分布为2‑4nm和20‑40nm。Ga元素可循环利用。其制备方法包括以下步骤:1,Co‑Ni‑Ga‑CH前驱体的制备;2,Co‑Ni‑S中空微球状复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.5V的电压窗口范围内进行充放电,在电流密度为1A g‑1时,比电容为1400‑1450F g‑1。
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公开(公告)号:CN117463381A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311429843.9
申请日:2023-10-31
申请人: 桂林电子科技大学
IPC分类号: B01J27/185 , C01B3/06 , B01J37/28 , B01J37/10 , B01J35/52 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01J35/45
摘要: 本发明公开了一种具有空心球结构的钌负载磷化镍纳米材料,以磷化镍空心球为载体,经化学还原法负载Ru纳米颗粒制得,微观形貌为空心球状结构;磷化镍空心球由镍空心球磷化所得,镍空心球由水热反应制得;镍空心球的成分为3Ni(OH)2·2H2O,磷化镍空心球的成分为Ni2P,钌负载磷化镍纳米材料的成分为Ru/Ni2P。其制备方法包括以下步骤:(1)镍空心球的制备;(2)磷化镍空心球的制备;(3)钌负载磷化镍空心球的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用,在303K下,最大产氢速率为10219mL·min‑1·g‑1,催化放氢的活化能为Ea=41.48kJ·mol‑1;6次回收/重复使用后,保留初始催化活性的88%。
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公开(公告)号:CN117399047A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311595441.6
申请日:2023-11-28
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种镍掺杂氮化物催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂中Ni、Mo、N为催化剂成分,由厚度为100‑200nm的贝壳状纳米片组成。其制备方法为一步水热和管式炉煅烧得到Ni/Mo2N,另外还公开了一种镍掺杂氮化物催化剂掺杂MgH2的储氢材料作为储氢领域的应用:在氩气条件下,将Ni/Mo2N与MgH2混合后进行正反转球磨。所得基于Ni/Mo2N的MgH2基储氢材料作为储氢材料的应用,Ni/Mo2N的摻杂量为6wt%,初始脱氢温度为175℃‑186℃;在265℃下脱氢量为5.4wt%‑5.9wt%;在75℃下的吸氢量为3.1wt%‑3.6wt%;10次循环后的保持率为97‑98%。
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公开(公告)号:CN117285910A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311238349.4
申请日:2023-09-25
申请人: 桂林电子科技大学
IPC分类号: C09K5/06 , H01M10/653 , H01M10/6569
摘要: 本发明公开了一种具有电池热管理功能的Cu‑NC基相变复合材料,由膨胀石墨EG、石蜡PW、Cu‑NC组成,其中,Cu‑NC是由Cu‑MOF煅烧所得的;EG为封装材料和导热材料;PW为相变材料,提供相变储热和控温性能;Cu‑NC为导热材料;Cu‑MOF煅烧所得的作用为,增强Cu金属纳米颗粒的分散性和相容性,进而提高导热性能和稳定性;导热系数为0.92‑1.29W/(m·K),结晶潜热值为233.20‑276.64J/g,熔融潜热为233.68‑277.78J/g。其制备方法包括以下步骤:1,膨胀石墨EG的制备;2,Cu‑NC导热材料的制备;3,熔融混合物的制备;4,具有电池热管理功能的复合相变材料的制备。作为电池热管理材料的应用,具备导热性能,具备封装性能和抗泄露性能;包裹锂电池时,电池充放电温度上升速度减慢,电池表面温度降低10.7‑23.3℃。
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公开(公告)号:CN117049471A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311052328.3
申请日:2023-08-21
申请人: 桂林电子科技大学
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明公开了一种基于Ni/MnO的氢化镁储氢材料,由氢化镁和Ni/MnO球磨制得;所述Ni/MnO通过一步法合成纳米片状的NiMn‑LDH前驱体,再通过在还原性气体条件下煅烧法制得;所述Ni/MnO为纳米颗粒堆叠的多孔结构,粒径为30‑150nm。其制备方法包括以下步骤:1,NiMn‑LDH前驱体的制备;2,Ni/MnO的制备;3,基于Ni/MnO的氢化镁储氢材料的制备。在储氢领域的应用时,Ni/MnO的掺杂量为10wt%时,初始放氢温度为175.6℃;在300℃条件下等温放氢时,10min内放氢量为6.5wt%;在150℃条件下等温吸氢时,10min内吸氢量为5.5wt%。具有以下优点:采用LDH为纳米片结构作为载体,抑制Ni的团聚现象,通过一步法既合成了载体又实现了金属的负载,即制备工艺简单,且将NiMn‑LDH前驱体煅烧得到异质结构的Ni/MnO催化剂。
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公开(公告)号:CN117023653A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310831774.8
申请日:2023-07-07
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH,以硝酸钴和2‑甲基咪唑为原料合成具有正十二面体结构的ZIF‑67,通过ZIF‑67和Ni(NO3)2·6H2O制备具有核壳结构的ZIF‑67@NiCo‑LDH,通过氯化锌与ZIF‑67@NiCo‑LDH进行反应,即可获得具有中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH。其制备方法包括以下步骤:1,正十二面体结构的ZIF‑67的制备;2,核壳结构的ZIF‑67@NiCo‑LDH的制备;3,中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH的制备。作为超级电容器的应用,在0‑0.5V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容为1900‑2000F/g;10A/g相对于1A/g下的电容保持率达到73%。
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