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公开(公告)号:CN116332159B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310317875.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助催化裂解碳氢化合物制备碳纳米管的方法和装置,本发明将催化剂放入超声辅助催化裂解炉,将超声波导入炉管内,在超声环境以及较低温度下,实现催化剂对炉管内碳源气体的碳氢键裂解,得到碳纳米管。本发明利用超声波场对碳氢键裂解的作用,不仅大大降低了碳氢化合物制备碳纳米管的温度,进而降低了能耗,还克服了催化活性金属因高温产生并聚而使碳纳米管管径增大,影响碳纳米管产量和质量等问题;同时,在超声波的作用下,本发明有效防止了无定形碳在炉管内壁粘壁现象发生,避免了堵塞炉管的问题。
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公开(公告)号:CN117276550A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311322142.5
申请日:2023-10-12
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种二维双氢氧化物锌负极及其制备方法和应用,包括如下步骤:A、将可溶性锌盐和可溶性锡盐混合加入到碳酸钠溶液中,调节PH至碱性,静置沉淀;B、过滤分离取沉淀,洗涤沉淀后干燥得金属氢氧化物粉末;C、将金属氢氧化物粉末和粘结剂在溶剂中混合,搅拌至分散均匀,得涂覆液;D、将涂覆液旋涂在锌箔表面,烘干剪切即得。本发明的二维双氢氧化物涂层具有较大的表面积,能为锌离子沉积提供给更多活性位点,降低了Zn2+的积累,从而抑制了锌离子在枝晶尖端不断生长。同时,具有较大表面积的二维双氢氧化物涂层增大了电解液的表面润湿性,降低了锌负极的界面阻力,改善了反应动力学,最终使得电池具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116254624B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202310182134.9
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
IPC: D01F9/22 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D01D5/00 , D01F1/10 , D06M11/51 , D06M11/52 , D06M11/70 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种多孔过渡金属基复合纤维膜及其原位制备方法和应用,属于电极材料领域。本发明将可碳化有机材料和过渡金属碱式碳酸盐在溶剂中制备得到静电纺丝前驱体溶液,然后进行静电纺丝得到原丝纤维,最后经过稳定化和碳化处理得到多孔过渡金属基复合纤维膜。本发明的制备过程简单,不需要单独引入造孔剂,即可实现在过渡金属氧化物周围的原位造孔。该材料作为电极材料使用时,过渡金属氧化物自身周围形成的孔隙给离子交换预留了足够的空间,能有效规避电池在使用过程中的体积膨胀,从而使电池获得高的存储容量、优异的循环寿命;同时,具有导电性好、活性反应位点多、离子传输距离短、离子传输通道多等优势。
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公开(公告)号:CN115852415A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211473429.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
IPC: C25B11/042 , C25B1/02 , C01G53/04
Abstract: 本发明提供了一种阳离子掺杂镍铁非晶化合物的制备方法,通过自模板法刻蚀制备得到阳离子掺杂镍铁非晶化合物,该方法(自模板法)避免了纳米片的堆叠,防止出现活性位点掩盖等问题,有利于催化材料活性位点表面积的充分暴露以及与电解液的充分接触,并且阳离子掺杂可以提高材料对氢中间体和氧中间体的吸附能力,有效提高材料的催化性能。该方法具有一定普适性,可以根据不同的要求调节掺杂元素的种类与含量,以应对不同的催化环境。此外,该纳米材料用作糠醇氧化催化剂,表现出优异的催化性能,具有广阔的应用前景。所掺杂的阳离子在产品中的质量分数精确可控,该方法具有设备简单、易于实现控制、工艺重复性好、产品质量稳定等优点。
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公开(公告)号:CN115627864A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211177386.4
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明涉及一种金属板Trombe幕墙,包括玻璃盖板、固定框及金属板,玻璃盖板和金属板相对设置于固定框中;光伏组件设于玻璃盖板夹层中或金属板外表面;环形热管蒸发段设于金属板内表面;在设有蒸发段的金属板内表面上设有保温层和背板;百叶组由固定框固定;保温水槽设于固定框内,环形热管的冷凝段插入保温水槽中;光催化层设于玻璃盖板内表面、外表面,金属板外表面,或光伏组件外表面中的一个或多个位置;热催化层设于百叶组叶片内表面、外表面,背板内表面,金属板外表面及保温水槽槽体外表面中的一个或多个位置。本发明将光/热催化技术与现代建筑中的金属板幕墙相结合,使金属板幕墙具有自清洁、空气净化、采暖、热水供应、光伏发电等功能。
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公开(公告)号:CN118105274A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410467094.7
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种婴幼儿内耳前庭训练机器人,包括:座体;第一运动执行机构,至少用以驱动所述座体进行第一运动;第二运动执行机构,至少用以驱动所述座体进行第二运动;第一运动包括曲线往复运动,第二运动包括直线往复运动;座体至少通过单独进行第一运动和/或单独进行第二运动和/或同时进行第一运动和第二运动形成运动轨迹;所述运动轨迹为所述座体任一点运动所形成的轨迹线条;其中,所述运动轨迹的线型包括弧线、直线和波浪线中的至少一种;通过所述座体执行运动轨迹模拟婴幼儿内耳前庭训练动作。本发明提出了一种能够不借助人力即可完成婴幼儿内耳前庭训练的装置,降低带娃过程的劳动强度,设计巧妙,结构简单,安全可靠。
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公开(公告)号:CN115852415B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202211473429.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
IPC: C25B11/042 , C25B1/02 , C01G53/04
Abstract: 本发明提供了一种阳离子掺杂镍铁非晶化合物的制备方法,通过自模板法刻蚀制备得到阳离子掺杂镍铁非晶化合物,该方法(自模板法)避免了纳米片的堆叠,防止出现活性位点掩盖等问题,有利于催化材料活性位点表面积的充分暴露以及与电解液的充分接触,并且阳离子掺杂可以提高材料对氢中间体和氧中间体的吸附能力,有效提高材料的催化性能。该方法具有一定普适性,可以根据不同的要求调节掺杂元素的种类与含量,以应对不同的催化环境。此外,该纳米材料用作糠醇氧化催化剂,表现出优异的催化性能,具有广阔的应用前景。所掺杂的阳离子在产品中的质量分数精确可控,该方法具有设备简单、易于实现控制、工艺重复性好、产品质量稳定等优点。
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公开(公告)号:CN115771917B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211457112.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院
IPC: C01G53/04 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B3/05 , C25B3/07
Abstract: 本发明提供一种氮氟共掺杂氧化镍微米花球电催化材料的制备方法。通过湿化学法,静电吸附法与马弗炉煅烧法制得氟离子掺杂的氧化镍微米花球,然后通过氮气等离子体处理法,制得氮氟阴离子共掺杂的氧化镍微米花球。氮氟阴离子的共掺杂改变了氧化镍本身导电性较差的弱点,同时也增加了表面的活性位点。作为一种双功能催化剂,用于阳极5‑羟甲基糠醛的氧化转换与阴极节能产氢,在阳极电压下,5‑羟甲基糠醛被氧化为具有更高利用价值的2,5‑呋喃二甲酸,同时相同电流下阴极产氢所需电位大幅度降低,对实现生物质有效转换与节能产氢具有深远意义。该制备方法具有设备简单、易于实现控制、工艺重复性好、产品质量稳定等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117276695A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311319031.9
申请日:2023-10-12
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池用电解液、制备方法及得到的锌离子电池,所述电解液包括可溶性锌盐和3‑环丁烯砜,3‑环丁烯砜的浓度为0.01‑0.1mol/L,所述可溶性锌盐的浓度为0.5‑2.0mol/L。本发明利用3‑环丁烯砜中的砜基来对水合锌离子进行去溶剂化,使得负极附近的水分子减少,同时对锌离子进行一种引导来达到其均匀沉积的效果,能够有效的解决枝晶生长以及副反应问题。
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公开(公告)号:CN116332159A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310317875.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助催化裂解碳氢化合物制备碳纳米管的方法和装置,本发明将催化剂放入超声辅助催化裂解炉,将超声波导入炉管内,在超声环境以及较低温度下,实现催化剂对炉管内碳源气体的碳氢键裂解,得到碳纳米管。本发明利用超声波场对碳氢键裂解的作用,不仅大大降低了碳氢化合物制备碳纳米管的温度,进而降低了能耗,还克服了催化活性金属因高温产生并聚而使碳纳米管管径增大,影响碳纳米管产量和质量等问题;同时,在超声波的作用下,本发明有效防止了无定形碳在炉管内壁粘壁现象发生,避免了堵塞炉管的问题。
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