一种组合炉及生物质热解耦合型多级制氢能源系统

    公开(公告)号:CN118882097A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410777135.2

    申请日:2024-06-17

    发明人: 代华明 胥慰

    摘要: 本发明公开了一种组合炉及生物质热解耦合型多级制氢能源系统,包括,燃烧反应单元,其包括上述的组合炉,其提供气体燃烧与生物质热解空间,产出焦油、混合气体,以及水蒸汽;除杂分离单元,能够将氢气从混合气体中分离;焦油收集单元,用于处理与收集燃烧反应单元所产出的焦油;余热处理单元,其能够利用所述燃烧反应单元所产出的水蒸汽。能源利用系统一方面多孔介质在燃烧过程中蓄热促进生物质的高效热解;另一方面,实现了余热的多级利用,发电、预热气体,具有较高的能源利用效率,生物质燃料多方位利用。

    表面功能化碳质颗粒、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115181436B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210872526.3

    申请日:2019-06-27

    申请人: 伊梅科技

    摘要: 本申请涉及表面功能化碳质颗粒、其制备方法和应用。本公开涉及可选地以附聚形式的表面官能化碳质颗粒,制备这种表面官能化碳质颗粒的方法及其用途,例如,用作电池电极中的导电添加剂。该表面官能化碳质颗粒,例如,能够通过研磨非石墨碳材料,接着进行通过受控氧化的后续官能化而获得。该表面官能化碳质颗粒能够用作电池电极中的添加剂。本公开还涉及这种碳质材料在液体介质中的分散体及其作为导电涂层的用途等。还公开了填充有该表面官能化碳质颗粒的聚合物化合物。

    正极材料及其制备方法和电池
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118270859A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202311506869.9

    申请日:2023-11-13

    摘要: 本申请提出一种正极材料及其制备方法和电池。制备方法包括:将有机锂源、有机锰源、有机镍源、金属化合物、藻酸丙二酯和去离子水进行搅拌反应,直至形成胶状物一次煅烧,得到前驱体;将有机磷源加入到氧化胺水溶液中,得到混合溶液;将前驱体加入到混合溶液中,加入阳离子溶液;二次煅烧,得到正极材料。本申请制备的正极材料包括主体材料和包覆层,主体材料物相纯度较高,消除了Li0.4Ni1.6O2、Ni6MnO8杂相。包覆层由金属复合磷酸盐(LiPO4·QPO4)和碳复合而成,能有效抑制电解液的侵蚀,减少副反应,抑制氧气的释放,稳定晶体结构,提高电导率,从而能提升电池的电化学性能。

    低孔隙率聚阴离子型二次电池正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN118221093A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410345754.4

    申请日:2024-03-26

    摘要: 本发明公开了一种低孔隙率聚阴离子型二次电池正极材料制备方法,包括以下步骤:S1、乳浊液制备;S2、前驱体干粉的喷雾干燥;S3、饱和溶液的制备;S4、球形前驱体干粉的致密化处理:把步骤S2所得的球形前驱体干粉在加热搅动条件下将步骤S3所得饱和溶液缓慢喷洒添加,使饱和溶液渗透进球形前驱体干粉内部孔隙和空腔内达到填充孔隙的作用,形成致密的球形前驱体干粉;S5、高温烧结:将致密的球形前驱体干粉高温煅烧,自然降温结晶,最终形成低孔隙率聚阴离子型二次电池正极材料。本发明的低孔隙率聚阴离子型二次电池正极材料制备方法具有相纯度高、压实密度高、电化学性能优异和界面溶解度低的特点。

    用于由沥青质制造碳纤维的组合物和方法

    公开(公告)号:CN118176332A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202280066603.4

    申请日:2022-09-19

    发明人: M·泽纳提斯

    摘要: 本技术提供含有高含量的沥青质但低含量的硫和总金属的纤维,从具有显著含量的硫和总金属的高沥青质进料开始。因此,本技术提供包含基于纤维的重量计至少30重量%的沥青质、小于1重量%的硫和小于0.1%的总金属的纤维。此外,提供制造这种沥青质纤维的方法,以及由其制备碳纤维的方法。

    一种掺杂多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118004992A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211353200.6

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本申请公开了一种掺杂多孔碳及其制备方法和应用。所述掺杂多孔碳具有黑色粉末状形貌,以微孔与介孔分布居多的层状结构,材料表面杂原子分散的结构特征;比表面积为50~1500m2/g;掺杂有单原子分散的硼原子和单原子分散的氮原子,硼原子的掺杂量为单位样品质量的0.01~10wt%,氮原子的掺杂量为单位样品质量的0.01~10wt%。该制备方法工艺简单,条件温和,能耗低,周期短,混合分散性好,性能高,同时引入碳源,氮源,硼源且一步法完成硼掺杂,硼和氮共掺杂并合成产物。通过改变氮源和硼源用量可以调节碳材料掺杂量、内部孔隙结构、比表面积,并且在以EDC裂解为代表的的热催化反应中展现出良好性能。

    一种低温合成碳化钛/碳的方法

    公开(公告)号:CN114890423B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210469881.6

    申请日:2022-04-30

    IPC分类号: C01B32/921 C01B32/00

    摘要: 本发明属于化学合成技术领域,具体涉及一种碳化钛/碳的合成方法。所述方法包括:将金属铝配位氢化物和二氧化钛混合后,于二氧化碳氛围下加热反应得到碳化钛/碳;或将金属氢化物、铝和二氧化钛在氢气氛围下球磨后,于二氧化碳氛围下加热反应得到碳化钛/碳。本发明所述方法工艺较为简单、合成温度低、原料经济易得,易于规模化生产;且消耗的是温室气体二氧化碳,不产生大量温室气体和有毒有害气体,绿色环保;同时碳化钛/碳复合物为原位生成、混合均匀程度高。

    一种简便的NiO@C纳米粉末的制备方法及其在储氢材料中的应用

    公开(公告)号:CN113769750B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111079029.X

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明是一种简便的NiO@C纳米粉末的制备方法及其在储氢材料中的应用,制备方法为将NiCl2·6H2O与对苯二甲酸加入由N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水组成的混合溶液中,超声处理使固体溶解;将三乙胺加入到混合溶液中并大力搅拌,而后进行离心,得到固体胶状物质,放入真空干燥箱中干燥,得到浅绿色固体干燥物,研磨后将浅绿色固体粉末放入管式炉中,通入氮气或者氩气,得到黑色粉末,将黑色粉末在管式炉中空气气氛下处理得到NiO@C纳米粉末。将NiO@C纳米颗粒与储氢材料球磨混合,可以大幅提高储氢材料吸放氢速率,降低吸放氢反应温度。该方法制备工艺简单,成本较低,有利于储氢材料的商业化应用。