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公开(公告)号:CN118943592A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411358753.X
申请日:2024-09-27
申请人: 郑州佛光发电设备股份有限公司
IPC分类号: H01M12/06 , H01M50/627 , H01M50/673 , H01M8/2465
摘要: 本发明公开了一种非循环式铝空电池单体及电堆结构,其中非循环式铝空电池单体包括铝电极座、铝电极和空气电极,空气电极具有上端开口的阴极腔,阴极腔用来装电解质;铝电极座与空气电极的开口密封对接并通过快拆机构固定;空气电极上还设有与阴极腔导通的加液口,加液口用于同汇流密封管连接;空气电极上具有第一导电公头,铝电极座上具有第二导电公头;铝电极位于空气电极的阴极腔内,铝电极通过其导电母头和铝电极座的第二导电公头下端对插并固定。本发明通过汇流密封管与各个单体上加液口的配合,实现快速加注电解质,通过快拆机构的配合实现快速更换铝板,从而能适应满足铝空电池作为应急电源在使用过程中操作方便、快捷的要求。
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公开(公告)号:CN118929661A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410999282.4
申请日:2024-07-24
申请人: 河南农业大学
IPC分类号: C01B32/324 , H01M12/06 , H01M4/583 , C01B32/348 , C01B32/372
摘要: 本发明属于电化学催化剂合成与能源转换器件技术领域,具体公开了一种生物质碳基材料及其制备方法和应用。本发明提供的生物质碳基材料以秸秆为主要原料,加可溶性铁盐、可溶性锌盐、氢氧化钾活化造孔后高温煅烧,得到前驱体材料,并以可溶性钛盐为强化剂,通过水热法修饰前驱体材料,得到钛修饰生物质碳基材料,其结构和催化性能更加稳定,可用作锌空气电池的正极。研究表明,基于钛修饰生物质碳基材料的锌空气电池具有较高的功率密度和极高的放电稳定性,说明生物质碳基材料在锌空气电池和燃料电池等能源储存与转换器件领域具有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN118919743A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411089998.7
申请日:2024-08-09
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明属于电化学技术领域,公开了一种氮硫共掺杂核壳多孔碳的电催化剂及其制备方法和应用。本发明基于沸石咪唑酯骨架(ZIF‑8)结构,置于钴盐和2‑甲基咪唑的甲醇溶液原位包覆ZIF‑8,形成一种核壳结构的ZIF‑8@ZIF‑67前驱体;并通过浸渍铁盐和三硫代氰尿酸对ZIF‑8@ZIF‑67进行表面功能化处理,后在惰性气体气氛下变速升温热解碳化,制备得到一种负载Fe、Co的中空结构十二面体氧还原电催化剂,其分散性良好、原子利用率高、比表面积大,对氧还原反应表现出了优异的电催化活性。所组装的ZAB也表现出优异的稳定性能,能够在5mA/cm2下稳定运行500h以上。
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公开(公告)号:CN118888809A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410965215.0
申请日:2024-07-18
申请人: 江苏元维新能源有限公司
IPC分类号: H01M8/2475 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种用于野外供电的特种供电设备,包括安装盒与镁板,所述安装盒的内壁设有空气电极,空气电极上电性连接有电极导体;本发明,通过将水、氢氧化铝与镁板分开进行存放,能够避免镁板与长时间浸泡在电解液内而腐蚀,同时防止直接存放的电解液在长时间下失去活性,提升供电设备的存放时间,使用时可通过旋转并调节氢氧化钾盒的位置,将其移动到安装盒内,过程中会使氢氧化铝溶解在水中并形成电解液,电解液与镁板接触并反应,而通过在防护壳上设置多个过滤网孔能够有利于氧气与空气电极接触,从而产生电流,可为小型的野外特种电器比如照明设备进行供电,也可将多个供电设备进行串联使用,为不同的设备供电,进行应急使用。
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公开(公告)号:CN117638329B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202311386641.0
申请日:2023-10-24
摘要: 本发明涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种原子级分散镍基催化剂及其制备方法与应用,原子级分散镍基催化剂包括:基体、负载于所述基体上的金属镍单原子和/或镍团簇;所述基体为还原的氧化石墨烯;所述还原的氧化石墨烯掺杂有氮元素。本发明利用金属镍单原子和/或镍团簇活性位点均匀地分布于碳基体之间,同时引入氮元素提高了材料内部缺陷程度,与金属镍位点形成配位结构,产生区域活性,增强了材料催化性能及对锂的亲和性。并且所述原子级分散镍基催化剂具有丰富的孔隙结构和比表面积,增大了电极与电解液间的接触面积,缩短了离子和电子的传输路径,有效的改善了三相界面问题,同时也为放电产物的容纳提供了更多的位点。
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公开(公告)号:CN109638389B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN201811557096.6
申请日:2018-12-19
申请人: 刘芙蓉
IPC分类号: H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种电池阳极快速更换装置,圆筒状外壳内设置有圆筒状弹性充气膜,圆筒状弹性充气膜的两端与圆筒状外壳的端部密封连接,圆筒状外壳和圆筒状弹性充气膜之间形成气胀室,圆筒状弹性充气膜内、圆筒状外壳的下底的上方设置有放射状电池阴极,放射状电池阴极的上端固定有上密封端盖,放射状电池阴极的下端固定有下密封端盖;气胀室充气后,阳极室内设置有电池阳极块,放射状电池阴极和电池阳极块之间的区域内填充有电解液;放射状电池阴极通过导体引出上密封端盖,形成电池的正极,电池阳极块通过导体引出上密封端盖,形成电池的负极。采用气胀式结构,通过充放气实现电池阳极块快速更换。
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公开(公告)号:CN118835283A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410853348.9
申请日:2024-06-28
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明涉及原电池及铜溶解技术领域,具体涉及一种基于原电池溶解铜的方法及其应用,该方法是以铜材料作为原电池的负极,以进行氧化还原反应的空气电极作为原电池的正极,并采用电解质,通过形成铜氧原电池利用电化学法溶解所述铜材料。由于是将要溶解的铜材料作为原电池的负极,并以进行氧化还原反应的空气电极作为原电池的正极,基于原电池通过电化学法溶解铜材料,并且溶解铜材料的过程中也实现了放电,进而可以作为供电电源,因此,该基于原电池溶解铜的方法不但方法简单,条件温和,控制方便,对环境友好,还能节约能源耗费,并能产生电能可供生产车间使用。因此,该基于原电池溶解铜的方法能在制备铜箔和铜材料回收利用中得到很好的应用。
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公开(公告)号:CN118712586A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410707113.9
申请日:2024-06-03
申请人: 江苏元维新能源有限公司
IPC分类号: H01M12/06 , H01M12/02 , H01M6/50 , H01M50/673 , H01M50/691 , H01M50/77 , H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/04007 , H01M8/04044
摘要: 本发明公开了一种机房备电用超长时供电设备,包括机房备电安装柜与多个串联的空气电池,所述空气电池上设有空气电极片,空气电池上活动连接有活动盖板;本发明,空气电池与电解液存储箱内的电解液采用分离式的设计,在长期存放时能够避免空气电池内的铝板与电解液长期接触而腐蚀,使用时可以将电解液加入电解液存储箱内,通过开启充电式电泵即可将电解液存储箱内的电解液抽出并输送到空气电池内进行供电使用,过程中可以开启阀门,在充电式电泵的持续输送下能够使电解液在空气电池与电解液存储箱内循环流动,进行换热,降低空气电池使用时产生的温度,并且电解液在流过过滤板时能够将产生的杂质过滤掉,避免杂质影响空气电池的使用性能。
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公开(公告)号:CN118693299A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411163537.X
申请日:2024-08-23
申请人: 星铝新能源科技(徐州)有限公司
摘要: 本发明公开了一种氯轴向配位结构的铁单原子材料及铝空电池电极制备方法,其中,氯轴向配位结构的铁单原子材料制备方法,包括以下步骤:将2‑甲基咪唑、Fe(acac)3和Zn(NO3)2·6H2O溶于甲醇中搅拌,室温静置,将所得产物经甲醇离心洗涤,真空干燥;将预制备的含Fe的ZIF‑8前驱体置于管式炉中,在氩气气氛中碳化,得到Fe‑NC粉末;在可见光照射下将Fe‑NC粉末浸泡于NaCl溶液中,经过去离子水洗涤和真空干燥,得到氯轴向配位的铁单原子材料。本发明合成的轴向配位铁单原子表现出优异的氧还原性能,不仅便宜易得、制备方法简单,且对环境友好,易于工业化生产,是可以运用在铝金属空气电池领域内良好的空气电极催化剂。
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公开(公告)号:CN118693298A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410601254.2
申请日:2024-05-15
申请人: 江苏科技大学
摘要: 本发明公开了一种Fe‑FeO‑Fe2O3纳米颗粒均匀内嵌且碳网外包的棉碳纤维自支撑电极及其制备方法和应用。所述自支撑电极由柔性的棉碳布基底、均匀分散于棉碳纤维内部的Fe‑FeO‑Fe2O3纳米颗粒、包裹在棉碳纤维外部的氮掺杂碳网构成。所述棉碳纤维的直径为5~15μm,纤维内部为多孔结构,孔径大小为0.2~50nm;Fe‑FeO‑Fe2O3纳米颗粒的直径为50~400nm;氮掺杂碳网的厚度为3~20nm。本发明利用小分子尿素能够进入棉布和FeNC孔隙内,并且尿素的分解会破坏FeNC的块状结构形成Fe‑FeO‑Fe2O3纳米颗粒,并在棉碳纤维内部创造丰富的微孔/介孔,比表面积高达904.7cm2/g,直接作为液态和柔性可充电锌空气电池正极电催化剂,活性和稳定性都高于商业铂碳。
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