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公开(公告)号:CN116387533A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211670765.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 湖北理工学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明公开了一种制备铁铬氧化还原液流电池电极材料的方法,涉及电池技术领域,具体为以石墨毡作为基体材料,电极改性的主要步骤包括高温氧化石墨毡和通过低温三乙醇胺水热反应向石墨毡表面掺杂含氮官能团两部分。三乙醇胺水热反应可以腐蚀石墨毡的纤维束表面,增大电极的比表面积,提高石墨毡的电化学性能,提高石墨毡对铬离子的氧化还原反应的电化学可逆性。本电极材料制备方法的优点是:方便快捷、操作简单、价格低廉,且对制备的外部环境要求较低,适合铁铬氧化还原液流电池的商业化生产。
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公开(公告)号:CN116014165A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211670771.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 湖北理工学院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: H01M8/0226 , H01M8/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种铁铬氧化还原液流电池隔膜的制备方法,涉及电池技术领域,包括以下步骤:通过酸水解法从橘子皮中提取纤维素纳米晶体(CNC),使用浓硫酸对聚醚醚酮(PEEK)进行磺化得到磺化聚醚醚酮(SPEEK),最后使用橘子皮纤维素纳米晶体对SPEEK进行改性,在玻璃板上铸膜得到SPEEK/CNC复合膜。CNC中丰富的羟基能够与SPEEK中的磺酸基团结合形成大量的离子簇与氢键网络,既能提升了质子电导率,又抑制了铁铬离子的渗透性。此外,氢键的相互作用也可以增加隔膜的亲水性,保障了SPEEK/CNC复合膜的稳定性。
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公开(公告)号:CN116812126A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310163648.X
申请日:2023-02-24
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
IPC: B63H21/17 , B63B35/00 , H02S20/30 , H02S40/42 , H02J7/35 , H01M10/613 , H01M10/62 , H01M10/6567
Abstract: 本发明公开了一种纯光伏驱动的水上高效能无人艇,包括船体、光伏组件、蓄电池和主动循环式温控机构,光伏组件包括设置在船体上方的第一光伏板,第一光伏板前后侧面均设有上电动滑轨和下电动滑轨,上电动滑轨上滑动设有第二光伏板,下电动滑轨上滑动设有第三光伏板;蓄电池设置在船体内部;主动循环式温控机构包括设置在船体前方下部的进水口、与进水口连接的分水歧管和设置在船体后方下部的排水口,分水歧管包括第一支路和第二支路,第一支路上设有第一电磁阀门和光伏冷却器,第二支路上设有第二电磁阀门和蓄电池冷却器。总之,本发明具有结构新颖、使用方便、安全高效等优点。
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公开(公告)号:CN116648074A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310550631.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体为有机化合物修饰的反式钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述反式钙钛矿太阳能电池由透明导电衬底、空穴传输层、钙钛矿层、钙钛矿修饰层、电子传输层和顶部金属电极依次层叠而成;所述钙钛矿修饰层由路易斯碱有机化合物对钙钛矿层进行表面修饰得到。本发明经过有机化合物修饰的反式钙钛矿太阳能电池的电池效率、耐湿性以及长期稳定性明显高于未经过该有机聚合物修饰的反式钙钛矿太阳能电池。
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公开(公告)号:CN119060650A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411217919.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 湖北理工学院
IPC: C09J7/30 , C09J123/08 , C09J11/04 , H01L31/048
Abstract: 本申请实施例公开了一种光伏封装胶及其制备方法,包括依次叠设的第一胶膜层、POE胶膜层和第二胶膜层;其中,所述POE胶膜层内填充有若干透明无机微粒,所述第一胶膜层的厚度大于所述第二胶膜层的厚度,以使所述光伏封装胶的中性层靠近所述第一胶膜层和所述POE胶膜层的界面交界处;透明无机微粒的热传导系数大于或等于3.9W/(m·K),且透明无机微粒的粒径范围为5‑30μm。本申请的技术方案一方面提升了传统光伏封装胶的光利用率,降低了光伏封装膜在使用时的层间作用力有效避免了膜层脱离裂片的风险,另一方面,有效降低了光伏封装胶的导热系数,提升了光膜封装胶的耐热性能,扩宽了光伏封装胶的使用范围。
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公开(公告)号:CN114744223B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210487199.X
申请日:2022-05-06
Applicant: 湖北理工学院
Abstract: 本发明涉及一种铁铬氧化还原液流电池电极材料及其制备方法,属于电池技术领域,包括以下步骤:超声下将石墨毡浸入硅酸凝胶中,80℃下干燥,得到硅酸/石墨毡复合材料,再将上述硅酸/石墨毡复合材料在空气条件下升温,得到S i 02‑石墨毡;将S i 02‑石墨毡浸渍在铋离子浸渍液中,加入NaBH4溶液,在真空烘箱中干燥,即得铁铬氧化还原液流电池电极材料。本发明技术方案中,通过硅酸浸渍石墨毡,将S i O2引入石墨毡的表面,通过硅酸中羟基的蚀刻,增加了石墨毡表面的粗糙度,引入了大量的含氧官能团,再通过在S i O2和石墨毡表面同时沉积金属B i,从而实现了石墨毡高活性和抑制析氢反应。
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公开(公告)号:CN114744223A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210487199.X
申请日:2022-05-06
Applicant: 湖北理工学院
Abstract: 本发明涉及一种铁铬氧化还原液流电池电极材料及其制备方法,属于电池技术领域,包括以下步骤:超声下将石墨毡浸入硅酸凝胶中,80℃下干燥,得到硅酸/石墨毡复合材料,再将上述硅酸/石墨毡复合材料在空气条件下升温,得到S i 02‑石墨毡;将S i 02‑石墨毡浸渍在铋离子浸渍液中,加入NaBH4溶液,在真空烘箱中干燥,即得铁铬氧化还原液流电池电极材料。本发明技术方案中,通过硅酸浸渍石墨毡,将S i O2引入石墨毡的表面,通过硅酸中羟基的蚀刻,增加了石墨毡表面的粗糙度,引入了大量的含氧官能团,再通过在S i O2和石墨毡表面同时沉积金属B i,从而实现了石墨毡高活性和抑制析氢反应。
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公开(公告)号:CN113336674A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110602998.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 湖北理工学院
IPC: C07C275/66 , C07C273/18 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种微通道反应器制备硝基脲的方法,包括以下步骤:步骤1:准备物料尿素、浓硫酸、硝酸、蒸馏水,对浓硫酸进行稀释。步骤2:将尿素溶于步骤一中所得到的稀释后的浓硫酸中,控制温度在20度一下。步骤3:待步骤二中尿素完全溶于稀释后的浓硫酸中,缓慢滴加入硝酸,控制温度在10‑15P。步骤4:加入硝酸后温度降低,对所得硝化液进行保温。步骤5:将冷却条件下的硝化液缓慢加入到冰水中进行稀释,注入离心机进行离心驱酸。步骤6:将步骤五中驱酸过后的消化物进行洗涤甩干,得到硝基脲。本发明,提高了硝酸基的收率,相比较传统意义上硝基脲的制备中,提高了硝基脲的制备收率,节约能耗,经离心机过滤、洗涤。滤饼的硝基脈含量可高达95%。
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公开(公告)号:CN113181852A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110574135.9
申请日:2021-05-25
Applicant: 湖北理工学院
Abstract: 本发明属于药物生产技术领域,具体涉及一种利用微反应器制备微粉化药物的方法及设备。该方法利用微反应器进行,所述微反应器包括:多个原料箱;反应器主体,包括保护壳、进样管、导流台、反应腔、引流管和干燥器;所述导流台安装在所述保护壳内部,为双层套管,其内层管的外侧壁开设有多个竖直的导流槽,所述导流台的外层管底壁与其内层管底壁之间留有所述反应腔,所述反应腔的底部连通设有多个所述引流管,所述引流管底部设有所述干燥器;收集箱,与所述干燥腔之间通过集粉管道连通。本发明在进样管与反应腔设置了能缓冲液体分子碰撞的导流台、反应腔、引流管,以降低分子碰撞速度,减少液体反流入进样管道或者早流入出样管道的问题。
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公开(公告)号:CN118431528A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311010776.7
申请日:2023-08-11
Applicant: 湖北理工学院 , 湖北新冶储能科技有限公司
IPC: H01M8/1069 , H01M8/1088 , H01M8/1025 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种基于DEF的铁铬液流电池SPEEK膜制备方法,涉及液流电池技术领域,包括以下步骤:步骤一:常温下将干燥的PEEK粉末分多次加入到浓硫酸中使其分散均匀,加热条件下以500‑1000rpm的速度机械搅拌4‑7h,溶液冷却至室温后缓慢倒入去离子冰水中,并不断用玻璃棒搅拌成丝;该基于DEF的铁铬液流电池SPEEK膜制备方法,采用了尺寸小于800目的PEEK粉末,增大了PEEK与浓硫酸的接触面积,使得粉末更易溶解,提升了磺化反应的效率,采用了新型有机溶剂N,N‑二乙基甲酰胺DEF进行溶解,与传统的DMSO、DMF、DMAC等有机溶剂相比,其毒性较低,符合欧盟REACH标准、ROSH标准,对操作环境要求小,使得制膜过程更为简单,采用该有机溶剂所制备的铸膜液溶解情况良好,整体均匀无固体杂质。
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