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公开(公告)号:CN117497694A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311552203.7
申请日:2023-11-20
申请人: 天津大学 , 天津中能锂业有限公司
IPC分类号: H01M4/06 , H01M4/12 , H01M6/36 , H01M4/38 , H01M4/40 , H01M4/62 , C22C24/00 , B21D22/02 , B21D37/16
摘要: 本发明公开一种高能锂硼合金负极,本发明提供的负极为异质复合锂芯圆片结构,直径Ф8~200mm;所述负极包括内设凹槽的锂硼合金以及其内嵌套的锂芯,所述锂硼合金上凹槽开口一侧的表面设有高温固锂层,且该高温固锂层覆盖在锂芯的边缘上;所述锂芯的锂含量为60%~100%。其中总锂含量大于50%,负极厚度为0.01~2mm。本发明提供的负极的比容量大,电极利用率高,性能稳定可靠,能够防止金属锂在高温高压下溢流飞溅,是制造短时间高功率热电池的重要材料。所述的制备方法为区域快速热冲击法,可以有效解决锂硼合金中自由态金属锂非均匀分布造成的高温飞溅和流淌引起的短路燃烧问题。
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公开(公告)号:CN116580865A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310436190.0
申请日:2023-04-21
申请人: 天津大学
摘要: 本发明属于有机废弃物处理技术领域,公开了一种磷酸丁酯的无机矿化处理方法,通过在碱性条件下引入强氧化剂实现磷酸丁酯的无机化过程,包括有机磷酸丁酯的无机化处理和降解产物矿化处理;其中,无机化处理是在碱性高温条件下向含有磷酸丁酯的体系中分批加入强氧化剂,使磷酸丁酯完全降解至磷酸盐,得到降解混合物;降解产物矿化处理是将降解混合物通过结晶或蒸馏得到无机盐固体废物。本发明通过引入强氧化剂,能够有效地实现将磷酸丁酯无机化并最终矿化,在有机废料处理技术领域具有较好应用价值。
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公开(公告)号:CN112076077A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910507342.5
申请日:2019-06-12
申请人: 天津大学
摘要: 发明公开了一种沉浸体验式按摩衣系统,包括紧身衣本体、电磁式按摩器和控制系统;该系统包含沉浸体验系统以及按摩衣两大部分。其中沉浸式体验系统包括沉浸式体验设备、电脑或者手机等硬件设备以及与按摩强度以及按摩部位相对应的视频或者游戏等虚拟场景;按摩衣包含控制开关、总控制器、数据信息控制器、按摩器、供电电源、监控装置、软金属导线等。该沉浸体验式按摩衣系统旨在为使用者提供按摩的同时,使使用者可以体验一种场景,让使用者的沉浸式体验更为真实的同时,为使用者提供全身保健按摩,一举两得。
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公开(公告)号:CN110586161A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910896284.X
申请日:2019-09-22
申请人: 天津大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J21/18 , C02F1/72 , B01J35/10 , C02F101/34
摘要: 一种高效降解苯酚的非金属催化剂的制备方法,包括:按质量百分比将10~40wt.%的氮前驱体、10~40wt.%的二氧化硅和40~60wt.%的氯化锌加入到100~500mml蒸馏水中,搅拌混合均匀,得到悬浮溶液;将所得的悬浮液在设定温度、设定时间下进行加热搅拌,得到氮前驱体、二氧化硅和氯化锌固体复合物;将所得的固体复合物在设定温度、设定时间下进行热解反应,得到碳化后的复合物;将所得的碳化后的复合物进行碱洗;将碱洗后的溶液离心,并真空干燥,制得的氮掺杂多级孔碳材料,即为目标催化剂。催化剂的比表面积在1000m2/g以上。本发明工序简单,原料易得且成本低。制备的催化剂在常温下催化降解苯酚效率高,不需升高体系温度,能够节省能耗。
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公开(公告)号:CN106212118A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610825543.6
申请日:2016-09-14
申请人: 天津大学
CPC分类号: Y02A40/252 , Y02A40/254 , Y02A40/266 , Y02A40/274 , Y02P60/124 , Y02P60/146 , Y02P60/216 , A01G9/16 , A01G7/045 , A01G9/1423 , A01G9/241 , A01G9/243 , A01G9/246 , A01G9/26 , A01G31/06 , A01K63/003
摘要: 本发明公开了一种光伏农业建筑一体化飘窗,设置在原有建筑窗洞结构外,包括由框架构成的带有飘窗横梁的飘窗结构,所述飘窗结构的正面设有窗户,所述飘窗结构的顶部和侧部设有光伏组件,位于飘窗结构顶部的光伏组件下方设有折叠保温设施,所述折叠保温设施连接有可调支撑结构,用于调节所述光伏组件的倾角,以使光伏组件的工作效率最大化;所述飘窗结构的内部设有蓄电池、控制器和水泵,所述飘窗结构的内部还安装有植物培养架,所述植物培养架还相对应地设有LED补光灯,所述飘窗结构的底部设有与所述水泵相连通的储液池。本发明飘窗通过采用光伏技术,通过太阳为用户种植提供便利条件,改善建筑室内环境,缓解能源压力,一举多得。
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公开(公告)号:CN101372442B
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN200810151810.1
申请日:2008-09-26
申请人: 天津大学
摘要: 本发明涉及一种间歇精馏与渗透汽化共用分离叔丁醇和水的装置和方法。装置主要包括精馏塔塔身、精馏塔塔釜、冷凝器、膜分离器、水喷射泵、冷凝液储罐和循环泵。将叔丁醇水溶液投入到间歇精馏塔塔釜中,通过塔顶冷凝液出口阀门的切换首先在间歇精馏塔中进行全回流操作,待塔内稳定后,叔丁醇-水的共沸物经过冷凝器进入膜分离器中进行进一步脱水分离,通过水喷射泵抽射使渗透侧压力保持1000Pa的压力,叔丁醇水溶液经过膜分离器将叔丁醇和水分离,在精馏塔塔釜中可以得到高浓度的叔丁醇产品,水则经渗透膜在膜分离器下游汽化,经汽化冷凝后进入冷凝液储罐,再经冷却器降温经过循环泵到水喷射泵循环使用。本发明操作方便,不引入其他溶剂,叔丁醇收率高。
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公开(公告)号:CN117887426B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410082307.4
申请日:2024-01-19
申请人: 天津大学
IPC分类号: C09K5/06 , H01M10/613 , H01M10/6569 , H01M10/0525 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本发明公开一种高比能电池组热调控复合相变材料;所述复合相变材料由第一相变材料10%~90%、第二相变材料5%~85%、功能添加剂5%~40%组成;相变温度区间在20℃~60℃。第一相变材料包括动物油脂、防腐变质剂、调色灭菌剂,第二相变材料为结晶水合物盐。所述复合相变材料利用了动物油脂的疏水性和结晶水合物的亲水性,实现了有机与无机材料的共同相变储能,解决了高比能电池组在临近空间低温低气压环境中存在温度梯度导致性能差异的技术问题,延长了电池组的循环寿命,增强了全电飞机提供了有效的续航时间。本发明制备方法具有工艺简单,安全可靠,批次稳定,可以宏量制备等特点。
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公开(公告)号:CN117790681B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311660972.9
申请日:2023-12-05
申请人: 天津大学 , 天津中能锂业有限公司
摘要: 本发明公开一种高载锂量锂硼合金负极,本发明提供的负极由带孔锂硼合金、填充剂、限流环、集流片组成,带孔锂硼合金与限流环存在环形凹槽,孔中载有填充剂粉末,集流层具有多层结构,至少含有高温润湿过渡层和热冲击防护基底层。锂硼合金载锂量可达60~99%,比容量大于4000A·s/g,可以满足热电池高能用电需求和高质量可靠性要求,能够在高比能长航时热电池中应用。本发明提供的制备方法工艺可行,操作简单,可靠性高,可批量制造生产。
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公开(公告)号:CN118526989A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410720892.6
申请日:2024-06-05
申请人: 天津大学
摘要: 本发明属于分离膜材料技术技术领域,涉及一种选择性传递锂离子的有机‑无机复合膜,其由有机聚合物和无机固体锂离子超导体杂化而成;其制备方法为:将有机聚合物溶解于有机溶剂制备成有机聚合物溶液;将无机固体锂离子超导体粉末加入有机聚合物溶液中并搅拌得到均匀的铸膜液;所得铸膜液制备成膜。本发明利用了有机聚合物和锂离子超导体中的阳离子渗透速率差异性,将其应用于锂镁的选择性分离;利用无机固体锂离子超导体的尺寸筛分作用提高有机聚合物的锂镁选择性分离性能,使得掺杂膜具有高锂离子传输通量和选择性。
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公开(公告)号:CN117995978A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410164497.4
申请日:2024-02-05
申请人: 天津大学 , 天津中能锂业有限公司
摘要: 本发明公开一种锂硼合金负极集流组件及其制备方法;所述集流组件由锂硼合金、石棉环、集流层及离子型热缓冲填充剂组成,锂硼合金与集流层通过设于集流层近锂硼合金侧的钉刺实现固定,石棉环设于集流层上锂硼合金的外周;钉刺至少包含一个中空结构钉刺,其所在面与背面具有贯穿孔或贯穿通道,该孔和通道内填充离子型热缓冲填充剂。本发明组件中锂硼合金载锂量可达50~72%,比容量大于4000A·s/g,可以满足高长径比热电池装配要求。提供的组件共轴结构利于提升平整性,降低电堆装配难度;针刺阵列可平衡热量,降低热冲击;高电子导电性针刺和高离子电导的填充剂利于提升后期脉冲负载能力,有望在长时间末端大脉冲型热电池中进行应用。
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