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公开(公告)号:CN108417844A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810161237.6
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物电解池的泡沫材料复合阴极及其制备方法,属于微生物电解池领域。本发明要解决现有微生物电解池中阴极的造价较高,制作工艺复杂,产能效率不高的问题。本发明所述复合阴极是由泡沫镍板和粉末硒制成的。制备方法:对泡沫镍板清洗后烘干;然后在其表面均匀涂抹粉末硒,进行连续二次灼烧,即得到复合阴极。本发明的微生物电解池的泡沫材料复合阴极产能效果高,制造成本低廉,制备制作工艺简易,耗费时间少,利于空气阴极的扩大化生产。
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公开(公告)号:CN111600003A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010485656.2
申请日:2020-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于电池材料合成技术领域。本发明提供了一种三维多孔镍锰酸锂的制备方法,将锂源、镍源、锰源、溶剂和分散剂混合进行酯化反应,得到产物体系;将得到的产物体系进行干燥研磨,得到粉末;将粉末进行分步的高温处理,即可得到三维多孔镍锰酸锂,本发明提供的制备方法简化了传统制备纳米尺寸多孔结构LNMO材料的复杂工艺,同时也缓解了传统高温固相法制备过程中的团聚现象,并且合成简单。本发明还提供了所述制备方法得到三维多孔镍锰酸锂,具有纳米尺寸的一次颗粒和微米尺寸的二次颗粒,为材料带来了较高的放电比容量,良好的循环稳定性,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN107195908B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201710396908.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物电解池的泡沫材料复合阴极及其制备方法,属于微生物电解池领域。本发明要解决现有微生物电解池中阴极的造价较高,制作工艺复杂,产能效率不高的问题。本发明所述复合阴极是由泡沫镍板和粉末硒制成的。制备方法:对泡沫镍板清洗后烘干;然后在其表面均匀涂抹粉末硒,进行连续二次灼烧,即得到复合阴极。本发明的微生物电解池的泡沫材料复合阴极产能效果高,制造成本低廉,制备制作工艺简易,耗费时间少,利于空气阴极的扩大化生产。
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公开(公告)号:CN111613788A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010507400.7
申请日:2020-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电池材料制备技术领域。本发明提供了一种中空球状镍锰酸锂正极材料的制备方法。将混合后的镍源、锰源和溶剂与碳酸盐溶液反应,生成前驱体;将前驱体悬浊液和草酸混合,并顺次进行干燥、研磨和烧结,即可得到中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明提供的制备方法简化了合成工序,提高了生产效率,具有简单、环保,易于规模化生产等优点。本发明还提供了所述制备方法得到的中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明所制备的镍锰酸锂材料为中空球状,包含了纳米尺寸的尖晶石颗粒和由尖晶石颗粒组成的微米尺寸的二次颗粒,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111600003B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010485656.2
申请日:2020-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于电池材料合成技术领域。本发明提供了一种三维多孔镍锰酸锂的制备方法,将锂源、镍源、锰源、溶剂和分散剂混合进行酯化反应,得到产物体系;将得到的产物体系进行干燥研磨,得到粉末;将粉末进行分步的高温处理,即可得到三维多孔镍锰酸锂,本发明提供的制备方法简化了传统制备纳米尺寸多孔结构LNMO材料的复杂工艺,同时也缓解了传统高温固相法制备过程中的团聚现象,并且合成简单。本发明还提供了所述制备方法得到三维多孔镍锰酸锂,具有纳米尺寸的一次颗粒和微米尺寸的二次颗粒,为材料带来了较高的放电比容量,良好的循环稳定性,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN107963792A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201810002612.2
申请日:2018-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F11/00 , C02F11/04 , C02F11/06 , C02F11/12 , C02F2303/06
Abstract: 本发明公开了一种物理化学结合的活性污泥预处理方法;属于厌氧发酵技术领域。本发明要解决当以剩余污泥作为基质投入到厌氧反应器中进行消化反应时,水解反应就必然成为整个污泥厌氧消化过程的限速步骤的技术问题。本发明的一种物理化学结合的活性污泥预处理方法是由下述步骤完成的:活性污泥放置至少1天后去除上清液,然后投入高铁酸钾,搅拌处理后超声破碎,即完成了活性污泥的预处理。本发明能够在污泥减量的同时,快速的破坏污泥的细胞壁,使细胞中的有机物都释放出来让厌氧消化的过程更快速、高效。
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公开(公告)号:CN111613788B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010507400.7
申请日:2020-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电池材料制备技术领域。本发明提供了一种中空球状镍锰酸锂正极材料的制备方法。将混合后的镍源、锰源和溶剂与碳酸盐溶液反应,生成前驱体;将前驱体悬浊液和草酸混合,并顺次进行干燥、研磨和烧结,即可得到中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明提供的制备方法简化了合成工序,提高了生产效率,具有简单、环保,易于规模化生产等优点。本发明还提供了所述制备方法得到的中空球状镍锰酸锂正极材料。本发明所制备的镍锰酸锂材料为中空球状,包含了纳米尺寸的尖晶石颗粒和由尖晶石颗粒组成的微米尺寸的二次颗粒,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108417844B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810161237.6
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物电解池的泡沫材料复合阴极及其制备方法,属于微生物电解池领域。本发明要解决现有微生物电解池中阴极的造价较高,制作工艺复杂,产能效率不高的问题。本发明所述复合阴极是由泡沫镍板和粉末硒制成的。制备方法:对泡沫镍板清洗后烘干;然后在其表面均匀涂抹粉末硒,进行连续二次灼烧,即得到复合阴极。本发明的微生物电解池的泡沫材料复合阴极产能效果高,制造成本低廉,制备制作工艺简易,耗费时间少,利于空气阴极的扩大化生产。
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公开(公告)号:CN107195908A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710396908.2
申请日:2017-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/8652 , C02F1/46109 , C02F3/005 , C02F3/2866 , C02F2001/46138 , C02F2001/46152 , H01M4/661 , H01M4/808 , H01M4/8825 , H01M4/9075
Abstract: 本发明公开了一种微生物电解池的泡沫材料复合阴极及其制备方法,属于微生物电解池领域。本发明要解决现有微生物电解池中阴极的造价较高,制作工艺复杂,产能效率不高的问题。本发明所述复合阴极是由泡沫镍板和粉末硒制成的。制备方法:对泡沫镍板清洗后烘干;然后在其表面均匀涂抹粉末硒,进行连续二次灼烧,即得到复合阴极。本发明的微生物电解池的泡沫材料复合阴极产能效果高,制造成本低廉,制备制作工艺简易,耗费时间少,利于空气阴极的扩大化生产。
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公开(公告)号:CN103278918B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310260967.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 张旺 , 王洪浩 , 刘倩 , 崔小强 , 刘成涛 , 许敏达 , 钱春新 , 郝成龙 , 李冲 , 庞宏俊 , 王超 , 任金涵 , 邹惠莹 , 刘建军 , 肖昊苏 , 陈守谦 , 范志刚
IPC: G02B17/08
Abstract: 基于梯度折射率光学元件的共形整流罩及共形光学系统,属于光学成像技术领域。本发明共形整流罩的轴向梯度折射率光学元件折射率满足如下要求:n(z)= n0+ n1z+n2z2+……+n11z11,式中, 为沿轴线方向的坐标,为折射率,为基底折射率,n1、n2……n11为梯度折射率系数。所述共形光学系统由共形整流罩(1)和内部成像系统两部分组成,内部成像系统为二次反射式系统,由主反射镜(2)、次反射镜(3)、第一透镜(4)、第二透镜(5)、第三透镜(6)和第四透镜(7)组成。本发明通过应用梯度折射率元件重新设计共形整流罩,改善共形光学系统成像质量,简化导引头系统结构,提高精密制导武器的制导精度。
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