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公开(公告)号:CN116253823B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310283968.9
申请日:2023-03-22
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: C08F134/02 , H01M10/0567 , H01M10/052 , C08F2/44 , C08K3/38 , C08K5/55
Abstract: 一种适用于金属锂电池的利用双盐体系制备原位聚合阻燃电解质的方法,包括以下步骤:(1)将0.5M四氟硼酸锂(LiBF4)与0.5M二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)溶于磷酸三乙酯和碳酸亚乙烯酯的混合液中(体积比为6:4),室温下搅拌以得到均一透明的前驱体溶液;(2)然后加入引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),搅拌得到均一溶液;所加的AIBN的量由前驱体中所含碳酸亚乙烯酯(VC)的量以及AIBN/VC=2mg/1mL的比例确定;(3)最后,将上述溶液滴加到含有PE隔膜的电池中,封装电池然后将其置于60℃的烘箱中保温12h。本发明所述方法原料成本低廉、合成方法新颖、材料性能优异,为高安全固态电解质材料的合成提供了一个全新选择。
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公开(公告)号:CN114904537B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210551740.9
申请日:2022-05-20
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J23/89 , B01J35/02 , C02F1/30 , H01B13/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了属于无机纳米材料技术领域的一种同轴电缆型双组分复合材料的制备方法及应用,本发明利用多步法和模板法制备同轴电缆型双组分复合材料,通过控制牺牲层厚度来精准调控两组分或多组分的相对位置,可达到在纳米尺度精确调控复合催化剂中主催化剂与助催化剂相对位置的目的。本Fe2O3‑Au@SiO2催化剂中Fe2O3纳米线和Au NPs以非接触的形式存在,与无空腔的Fe2O3‑Au@SiO2催化剂相比,本发明的Fe2O3‑Au@SiO2具有更好的催化性能;该双组分复合材料作为光催化剂对于有机污染物具有高催化降解性和良好循环性。本发明工艺简单,可操作性强,生产成本低,无“三废”排放,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114870798B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210212708.8
申请日:2022-03-04
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C01B32/05 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种具有层状结构的三维分级介孔碳(3D LHC)材料的制备方法。该方法主要基于一种层状硅酸盐RUB‑15的结构限域作用,以廉价易得的多巴胺为碳源,通过简单的插层包覆和原位限氧低温碳化即可实现一种具有层状结构的三维分级介孔碳材料的合成。相比于无模板得到的体相的碳材料,本发明涉及的3D LHC具有更大的比表面积和更为规整的形貌特征,所得XPS,FT‑IR,TGA,EDX等也验证了其表面较为丰富的含氧官能团,对于有机染料和酚类污染物均有良好的去除能力和循环利用能力,同时具有良好的吸附选择性,对阳离子型染料具有更优的吸附性能。
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公开(公告)号:CN114914529A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210749942.4
申请日:2022-06-29
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , C01B25/45
Abstract: 本发明属于固态电池电解质材料制备技术领域,特别涉及一种固态电池电解质及其制备方法和锂离子电池。该固态电池电解质包括固态电解质和多元烧助剂,多元助烧剂会覆盖在固态电解质颗粒表面,所述多元烧助剂包括Li3PO4、LiBO2和Li3SiO3中的一种以上。本发明结合简单的固相法反应,将多元助烧剂均匀引入到锂离子超离子导体电解质Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3材料中,能有效改善电解质的晶界环境,提高电解质的相对致密度和体相的分布均匀程度,并获得高离子电导率。
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公开(公告)号:CN116253823A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310283968.9
申请日:2023-03-22
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: C08F134/02 , H01M10/0567 , H01M10/052 , C08F2/44 , C08K3/38 , C08K5/55
Abstract: 一种制备适用于金属锂电池的高氟阻燃电解质的方法,包括以下步骤:(1)将0.5M四氟硼酸锂(LiBF4)与0.5M二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)溶于磷酸三乙酯和碳酸亚乙烯酯的混合液中(体积比为6:4),室温下搅拌以得到均一透明的前驱体溶液;(2)然后加入引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),搅拌得到均一溶液;所加的AIBN的量由前驱体中所含碳酸亚乙烯酯(VC)的量以及AIBN/VC=2mg/1mL的比例确定;(3)最后,将上述溶液滴加到含有PE隔膜的电池中,封装电池然后将其置于60℃的烘箱中保温12h。本发明所述方法原料成本低廉、合成方法新颖、材料性能优异,为高安全固态电解质材料的合成提供了一个全新选择。
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公开(公告)号:CN114904537A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210551740.9
申请日:2022-05-20
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J23/89 , B01J35/02 , C02F1/30 , H01B13/00 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了属于无机纳米材料技术领域的一种同轴电缆型双组分复合材料的制备方法及应用,本发明利用多步法和模板法制备同轴电缆型双组分复合材料,通过控制牺牲层厚度来精准调控两组分或多组分的相对位置,可达到在纳米尺度精确调控复合催化剂中主催化剂与助催化剂相对位置的目的。本Fe2O3‑Au@SiO2催化剂中Fe2O3纳米线和Au NPs以非接触的形式存在,与无空腔的Fe2O3‑Au@SiO2催化剂相比,本发明的Fe2O3‑Au@SiO2具有更好的催化性能;该双组分复合材料作为光催化剂对于有机污染物具有高催化降解性和良好循环性。本发明工艺简单,可操作性强,生产成本低,无“三废”排放,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114870798A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210212708.8
申请日:2022-03-04
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , C01B32/05 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提出了一种具有层状结构的三维分级介孔碳(3D LHC)材料的制备方法。该方法主要基于一种层状硅酸盐RUB‑15的结构限域作用,以廉价易得的多巴胺为碳源,通过简单的插层包覆和原位限氧低温碳化即可实现一种具有层状结构的三维分级介孔碳材料的合成。相比于无模板得到的体相的碳材料,本发明涉及的3D LHC具有更大的比表面积和更为规整的形貌特征,所得XPS,FT‑IR,TGA,EDX等也验证了其表面较为丰富的含氧官能团,对于有机染料和酚类污染物均有良好的去除能力和循环利用能力,同时具有良好的吸附选择性,对阳离子型染料具有更优的吸附性能。
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公开(公告)号:CN110498477B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN201910797658.2
申请日:2019-08-27
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C02F1/42 , C02F103/02
Abstract: 本发明涉及冷却水水质调配装置技术领域,是一种发电机定子冷却水水质调配装置;包括定冷水箱和离子交换器混床;在定冷水箱的第一补水端与离子交换器混床的进水端之间固定连接有第一补水管,在离子交换器混床的出水端与溢流管之间固定连接有出液管,在定冷水箱的出水端上固定连接有出水管,在出水管与第一补水管之间固定连接有第一连通管。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过将高电导率的凝结水与低电导率的凝补水混合,电导率合格后再补入定冷水箱的目的,彻底解决了电导率难控制导致定冷水的电导率超标,具有安全可靠的特点,方便了操作,提高了工作效率,降低了生产成本,杜绝了安全隐患。
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公开(公告)号:CN111929116B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202010955488.9
申请日:2020-09-11
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明涉及绝缘油含气量检测技术领域,是一种绝缘油含气量检测的取样方法,该绝缘油含气量检测的取样方法,首先检查取样器的密封性,然后排出充油设备前端的油并观察取样软管有无气泡,最后通过取样器完成取样。本发明简化了绝缘油含气量检测的取样方法,取样管路操作简单,提高了工作效率和取样的合格率,有效地解决了现有绝缘油含气量检测的取样方法采用三通阀取样而存在的取样操作复杂,易混入空气,取样管与三通阀接口不匹配,三通阀和取样管被油溶胀而无法紧密相连的问题。
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