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公开(公告)号:CN113096965B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110279084.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 郑州大学 , 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多级结构镍钴双金属层状氢氧化物(NiCo‑LDH)材料的制备方法,包括以下步骤:1)将钴盐甲醇溶液与苯并咪唑甲醇溶液混合搅拌反应2~8 h,静置,经离心、干燥获得产物Co‑ZIF;2)将步骤1)所得产物Co‑ZIF与镍盐于乙醇中混匀,然后于70~90℃水热反应4‑8 h,得沉淀,经离心、干燥得到多级结构镍钴双金属层状氢氧化物材料;其保持了Co‑ZIF前驱体材料的圆饼状,内部是空心结构,圆饼由花状纳米球组成,纳米球又由超薄纳米片组装而成。该多级的结构增加了材料的比表面积和孔隙率,提高了材料的离子导电率和电化学性能。
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公开(公告)号:CN113097471B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110278913.X
申请日:2021-03-16
Applicant: 郑州大学 , 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碱性铝‑空气电池用阳极材料,该阳极材料由下述重量百分比的成分组成:Zn 0.5‑1.2%,In 0.05‑0.1%,Sn 0.05‑0.1%,杂质含量不超过0.01%,余量为Al。本发明还提供了该阳极材料的制备方法,并用其组装成铝‑空气电池,开路电位达到1.915 V,同时腐蚀电流在1.245×10‑3 A,在提升铝合金阳极活性的同时,有效缓解铝阳极的析氢腐蚀;同时在10 A的大电流下,该合金成分铝空气电池可于1.1 V稳定放电450分钟以上。
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公开(公告)号:CN112713293B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110094509.7
申请日:2021-01-25
Applicant: 郑州大学 , 郑州佛光发电设备股份有限公司
IPC: H01M8/1044 , H01M12/06 , H01M12/08 , H01M8/10 , C08F261/04 , C08F283/06 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及一种高电导率碱性凝胶聚合物电解质的制备方法,其将聚乙烯醇溶液与聚环氧乙烷溶液混合搅拌,获得均匀稳定的聚合物溶液;然后加入N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺交联剂溶液和氢氧化钾溶液,混匀即得。本发明凝胶聚合物电解质是由聚乙烯醇和聚环氧乙烷在交联剂N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺的作用下,形成具有非晶结构的热稳定性高,高保水性和透明性,并且具有一定的形变能力的三维网络结构,电导率能稳定维持在0.199 S cm‑1左右,功率密度约为43.3 mW cm‑2,可以满足金属空气电池的要求;本发明电解质的制备工艺简单,成本低,所用原料价格低廉,容易获得。
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公开(公告)号:CN111537162B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010553234.4
申请日:2020-06-17
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种检测燃料电池密封性的系统及方法,包括电池检测装置、密闭性平台、密闭性平台检测装置和控制装置;电池检测装置包括气检模块、液检模块和气液循环模块;密闭性检测平台采用密封箱,密闭性平台检测装置包括设置在密封箱上部的密封箱温度传感器和密封箱压力传感器;控制装置包括中央处理器、气体压力传感器、气体温度传感器和液体温度传感器;本发明能够通过气体加热箱和液体加热箱对进入电池腔体的气体和水进行加热,根据电池的实际工况曲线,对进入电池腔体的气体和水的温度进行实时控制,以尽可能的模拟电池工作时的真实工况,检测结果可靠性高。
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公开(公告)号:CN111472872B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010473055.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明属于发动机冷却降温技术领域,公开了一种热交换管冷却式发动机排气装置,包括排气管道,其特征在于,绕排气管道周向设有多个热交换组件和多个散热筋板,所述热交换组件包括沿着排气管道长度方向布置的多个热交换管,热交换管内端伸入排气管道内部,热交换管外端伸出排气管道外部;所述散热筋板沿着排气管道长度方向设置,在散热筋板上迂回布置有冷却水管道,冷却水管道与发动机自带集成动力集成散热系统相连;本发明负责吸收热交换管传递热量的冷却水管道与现有外部集成动力单元散热系统相连接,不需要额外设计冷却回路,排气管道本身的特殊散热系统可以完全融入到现有发动机散热系统中,减少资源浪费,提高了散热效率紧凑程度高。
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公开(公告)号:CN112736329B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011641451.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热插拔式金属空气电池结构,包括前端板、后端板及多个电池单体,所有电池单体均固定于前、后端板之间,拉筋依次穿过前端板、各电池单体及后端板,拉筋两端设有紧固螺丝,前端板上固定有与电池单体内部连通的电解液进、出管接头,后端板上固定有与所有电池单体电连接的电气快插接头,上述结构固定于底座上,底座的下方连接有滚动齿轮;壳体底板内侧固定连接有齿条,滚动齿轮与齿条啮合;壳体后侧板上固定有与电气快插接头匹配的电输出接头。本发明具有操作方便、加工一致性好及工程化程度高等优点,有效克服了传统金属空气电堆插拔困难、更换耗时费力、维修维护及检测不便等问题,特别适合在铝空气电池等金属空气电池中应用。
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公开(公告)号:CN109301402B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201811240516.8
申请日:2018-10-23
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于空气电池和氢燃料电池的一体化发电系统,该一体化发电系统包括密闭反应液箱、发电堆、一级气液分离器、散热器、二级气液分离器及氢燃料电池;密闭反应液箱与发电堆通过出液管连接,发电堆与一级气液分离器通过第一导液管连接,一级气液分离器与散热器通过第二导液管连接,散热器与密闭反应液箱通过第一回液管连接;一级气液分离器与二级气液分离器之间通过输气管连接,二级气液分离器与氢燃料电池通过供气管连接;密闭反应液箱中装有反应液。本发明创新地将空气电池和氢燃料电池组成了一体化发电系统,该一体化发电系统不仅能够实现连续高效发电,而且还具有安全、方便、节能、环保、应用范围广等突出优点。
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公开(公告)号:CN109119659B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN201811240520.4
申请日:2018-10-23
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
IPC: H01M8/04298 , H01M8/0612 , H01M8/0662
Abstract: 本发明公开了一种基于空气电池的一体化发电系统,该一体化发电系统包括氢燃料电池、发电堆、散热器、密闭反应液箱以及气液分离器;密闭反应液箱与发电堆的进液口之间通过出液管连接,发电堆的出液口与散热器的进液口之间通过导液管连接,散热器的出液口与密闭反应液箱之间通过第一回液管连接;密闭反应液箱的上部与气液分离器的进气口之间通过排气管连接,气液分离器的排气口与氢燃料电池之间通过供气管连接;密闭反应液箱中装有反应液。本发明创新地将空气电池和氢燃料电池组成一体化发电系统,不仅能够实现一体化、连续高效发电,而且显著增强了发电系统整体的能量转换效率,具有安全、方便、节能、环保、应用范围广等突出优点。
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公开(公告)号:CN112670538B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011544160.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/0606 , H01M12/06
Abstract: 本发明提供了一种多功能便携式金属空气电源,包括壳体;所述的壳体内腔均匀设置有多块隔板,所述的隔板之间、所述的隔板与壳体之间的腔体构成多个反应腔;所述的反应腔中部均设置有液态电解质溶剂和金属板阳极,所述的金属板阳极的顶部均与阳极盖板固定连接;所述的隔板由五层结构构成,中间层为集流板层,外侧两层为防水透气层,集流板层和防水透气层之间为催化剂层了,所述的催化剂层上部为消氢催化剂,下部为氧还原催化剂,所述的氧还原催化剂还作为空气阴极;本发明利用所述的消氢催化剂,可使反应过程中产生的氢气与氧气反应释放出热量,并用于加热电解液,解决了金属空气电池在低温环境下,启动时间长、放电性能差的问题。
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公开(公告)号:CN111769297B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010691131.4
申请日:2020-07-17
Applicant: 郑州佛光发电设备股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种铝空气电池阴极催化剂及其制备方法,其包括向溶剂中加入Ag源化合物、Ni源化合物、酸碱缓冲剂、还原剂和表面活性剂,混合后进行溶剂热反应,得到反应液;向步骤一得到的反应液中加入Mn源化合物和C源,超声搅拌,得到催化剂前驱体;将催化剂前驱体烘干、球磨、过筛,得到前驱体粉体;将前驱体粉体进行煅烧,冷却,得到铝空气电池阴极催化剂。本发明制备方法简单、原料价格低廉,极大程度降低了电池材料的生产成本;而且,制备出一种Ag‑Ni双掺杂碳载锰催化剂,在保持Ag基催化剂的高催化活性的基础上进一步提高催化活性,氧还原性能优越,从而提高铝空气电池的放电性能。
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