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公开(公告)号:CN117832528A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311513228.6
申请日:2023-11-14
Applicant: 常州大学
Abstract: 本申请涉及催化剂技术领域,更具体地说,它涉及一种具有高稳定性核‑壳‑壳结构氧还原催化性能的催化剂及其制备方法。所述催化剂将水合乙酰丙酮钇(III)和乙酰丙酮铂(II)在氢环境中制备Pd作为核,Y作为Pd颗粒上的中间壳和Pt作为外壳的Pd‑Y‑Pt/C核‑壳‑壳结构催化剂。采取H2作为沉积单原子层的置换媒介,不必高温等后处理即可得到表面清洁的电催化剂,具有环境友好,降低制备成本等优点。
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公开(公告)号:CN116682984A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310543769.7
申请日:2023-05-15
Applicant: 常州大学
IPC: H01M4/96 , H01M4/88 , H01M12/08 , H01M10/54 , H01M10/0525
Abstract: 本申请涉及绿色储能与能量转换领域,更具体地说,它涉及一种回收废旧锂离子电池导电剂制备催化剂的方法及应用。所述制备方法包括以低压含氮冷等离子体处理废旧锂离子电池镍钴锰酸锂(NCM)正极回收导电剂,制得(Ni、Co、Mn)和N原子共掺杂导电炭黑的催化剂,所述催化剂具有ORR/OER性能用于燃料电池、金属空气电池、电解水和超级(赝)电容器的绿色储能与能量转换。实现N原子和过渡金属(Ni、Co、Mn)共掺杂导电炭黑,使之具备优良的ORR/OER双功能催化活性等优点。
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公开(公告)号:CN113178647B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110451817.0
申请日:2021-04-26
Applicant: 常州大学
IPC: H01M12/08 , H01M8/2475 , H01M8/2404 , H01M10/44
Abstract: 一种全封闭结构有机电解质锂氧电池及其制作方法,属于电化学能源领域。本发明将锂氧电池单元封闭在含有纯氧的外壳内,对反应物氧气进行循环利用,无需额外供应;其中,一部分氧通过预放电,以过氧化锂形式存储。使用时,先进行充电使过氧化锂分解,释放所固定的氧,这样可以使电池循环过程中,电池内部氧气压力始终保持为1atm。本方法将锂氧电池单元封闭在外壳内,解决了环境因素如湿度、二氧化碳等对锂氧电池工作稳定性的影响,同时可以控制电解液的挥发,使电池可以保持长期稳定工作。全封闭结构的锂氧电池能够满足动力电池和储能电池使用条件的需求,环境影响小,适用于各种自然环境。
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公开(公告)号:CN111964815A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010825141.2
申请日:2020-08-17
Applicant: 常州大学
IPC: G01L1/22 , B29C48/05 , B29C64/118 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种柔性压力传感器及其制造方法,一种柔性压力传感器,包括绝缘外壳、微流道柔性导线层、压力敏感层;所述微流道柔性导线层设置在绝缘外壳内,所述微流道柔性导线层的中心设有“回”型流道,所述“回”型流道内填充液态金属;所述压力敏感层位于两组微流道柔性导线层中间,与两组“回”型柔性微流道柔性导线对应位置设有凹槽,凹槽内填充柔性压敏材料。本发明以3D打印方法一次性制作导电复合材料传感器及内部微流道,将镓基液态金属注入微流道并封闭注射口后实现电路连接,得到耐弯折柔性压力传感器。
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公开(公告)号:CN111319256A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010265938.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 常州大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/314 , B29C64/336 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , H01G9/21
Abstract: 一种3D打印直接制造有机高分子PTC热敏器件的方法,属于热敏复合材料制造领域。该方法首先称取一定配比的导电填料和高分子基体材料的粉末,干燥共混后制备原料粉末;然后利用挤出机熔融共混制备FDM型3D打印有机PTC耗材;之后设计有机PTC结构并进行3D打印;最后制造有机PTC器件。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制得的有机PTC性能稳定。
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公开(公告)号:CN119695321A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411654560.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 常州大学
IPC: H01M10/54
Abstract: 一种废旧锂离子电池深度放电的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明提供了一种用于废旧锂离子电池深度放电的电解液,所述电解液中的阴离子为氢氧根离子、硫酸根离子、碳酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子或高氯酸根离子中的一种或几种的组合;所述电解液中的阳离子为可在水溶液中电沉积的金属离子或金属络合物离子中的至少一种。本发明采用金属沉积替代析氢的策略,用于优化废旧锂离子电池化学放电的电解液,避免产生容易燃爆的氢气,放电效率高,过程安全可靠,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN116315219A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310170009.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 常州大学
Abstract: 本申请涉及废旧电池循环利用技术领域,具体公开了一种废旧磷酸铁锂电池回收导电剂制备碳基催化剂的方法。所述方法包括以下步骤:S1:将经过放电拆解的锂离子电池正极取出,将磷酸铁锂正极材料与铝箔分离;S2:磷酸铁锂正极材料烘干后研磨,得到磷酸铁锂正极材料粉末;S3:酸浸;S4:将加热搅拌后的混合溶液进行过滤分离,过滤后得到的滤液进行处理,回收锂;S5:将过滤分离后的滤渣进行清洗、烘干、研细处理,得到滤渣粉末;S6:称取100‑300mg滤渣粉末,放入高温坩埚,进而在氮气氛围中900℃焙烧3‑5h,得到Fe‑N‑P共掺杂碳催化剂。对废旧磷酸铁锂锂离子电池的回收提供了新的思路,锂回收率高,回收导电剂也获得了高值化再利用。
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公开(公告)号:CN113416876B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110662282.1
申请日:2021-06-15
Applicant: 常州大学
Abstract: 一种低熔点五元镓基液态合金的制备方法,属于材料冶金领域。本发明用气氛熔炼法或镓溶解法,将镓为83.80%‑83.99%、铟为12.20%、锡为3.60%、锌为0.20%、铝为0.01%‑0.20%按质量百分比进行合金制备。本发明的一种超低熔点镓基液态金属的制备方法,可以得到熔点为‑32℃的镓基液态金属,制备方法简单,易于推广工业化生产。本发明所得的镓基液态合金熔点与水银相近,且该合金安全无毒,可以替代水银产品,解决潜在的环境污染威胁,同时在柔性电子、可穿戴设备和仿生机器人等新技术领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113163697A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110343476.5
申请日:2021-03-30
Applicant: 常州大学
IPC: H05K9/00 , B29C48/92 , B29C64/153 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y70/10 , B32B27/30 , B32B25/14 , B32B27/18 , B32B25/08 , B32B27/06 , B32B33/00
Abstract: 本申请公开了一种基于3D打印制备宽频电磁波吸收超材料的方法,涉及电磁波吸收材料技术领域。该方法包括以下步骤:S1、分别制备电磁功能3D打印材料和普通绝缘3D打印材料;S2、测试电磁功能3D打印材料的基础复介电常数和复磁导率;S3、设计吸波超材料结构:S31、构建用于引导电磁波进入材料内部的透波单层,透波单层采用普通绝缘3D打印材料;S32、根据基础复介电常数和复磁导率构建多个用于吸收不同波段电磁波并将能量转化为热量的吸波单层;S33、根据阻抗匹配规律,将透波单层和多个吸波单层有序排列,组成具有宽频段电磁波吸收能力的吸波超材料结构,并进行三维建模;S4、制造吸波超材料结构样板,该吸波结构样板即为宽频电磁波吸收超材料。
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公开(公告)号:CN110685039A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910947999.3
申请日:2019-10-08
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于纳米纤维制备技术领域,具体涉及一种批量生产碳纳米管纤维的方法。采用石英管内部具有蜂窝结构的大石英管或大石英管内套小石英管作为反应室,将碳源、催化剂、促进剂和水的混合溶液通过微量注射泵或雾化器注入载气气流中,在气流带动下进入石英管中,溶液先汽化再裂解成原子,裂解后的原子在气流带动下,进入到石英管的蜂窝内/小石英管中,在各个蜂窝内/小石英管内部分别生成筒状结构碳纳米管气凝胶,经机械缠绕,将筒状结构凝胶拉出石英管过水获得连续碳纳米管纤维。本发明制备的纤维直径较细,线密度较低;纤维质量增加,产量提高;强度较高,性能更好;可用于批量生产碳纳米管纤维。
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