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公开(公告)号:CN101721984B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010300676.4
申请日:2010-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 烟气加热与水蒸汽吹扫复合的活性炭材料再生方法,它涉及一种活性炭材料的再生方法。本发明解决了活性炭材料热再生方法再生温度高、烧蚀严重、循环使用寿命短、硫资源回收利用工艺复杂及活性炭材料水洗再生方法再生效率低、水量消耗大、产酸浓度低的问题。具体过程为:采用引自锅炉尾部烟道的热烟气保温,用150℃~200℃的过热水蒸汽吹扫完成脱硫过程的活性炭材料,过热水蒸汽与活性炭材料的质量比为1~2∶5。本发明方法的加热、保温温度及吹扫的过热水蒸汽的温度较低,可使活性炭材料质量损失率降至5%以下,对活性炭材料的再生效率可达80%~90%,水量消耗小,产酸的质量浓度可达50%~80%。
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公开(公告)号:CN119742187A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411685630.7
申请日:2024-11-23
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 高比能耐低温碳‑铌基混合电容的正极材料的制备方法,属于电化学储能技术领域。方法如下:将生物质材料或煤前驱体材料进行预碳化,获得碳粉;将碳粉与盐混合,在气氛炉内活化,获得多孔石墨碳材料;将多孔石墨碳材料用酸洗液反复洗涤以去除杂质后,用去离子水水洗至溶液呈中性,而后进行干燥处理得到正极材料。本发明通过高温预碳化与活化处理碳前体材料,制得具有石墨化结构的多孔碳,大幅提升了离子与电子电导率,增强了正极材料的倍率性能及循环稳定性。负极采用铌基材料,凭借插层赝电容储能机制,展现出优于传统电池型负极的倍率、循环寿命及低温性能。
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公开(公告)号:CN119706831A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411668103.5
申请日:2024-11-21
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/336 , C01B32/348 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种基于配煤工艺的同质异构碳负极材料的构筑方法,属于电化学储能材料技术领域。方法如下:煤种的选择与预处理;煤种配比;煤种混合与预热解;混合煤样高温炭化;后处理与成型。本发明通过科学配比无烟煤与褐煤,结合预处理、混合预热解、高温炭化及后处理工艺,实现了硬碳材料微观结构的优化,实现储钠性能的提升。不仅工艺简单、成本低廉,适合大规模工业化生产,而且所制备的硬碳负极材料展现出卓越的循环稳定性和较高的比容量,有效提升了钠离子电池的性能。本发明充分利用了无烟煤与褐煤的各自优势,为钠离子电池负极材料的研发开辟了新路径,具有显著的技术创新性和应用价值。
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公开(公告)号:CN119683683A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411873189.5
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种两步水热构建梯度硫化铌钛氧负极材料的方法及其应用,所述方法通过水热法制备常规的铌钛氧材料前驱体,然后加入硫源K2S进行二次水热,最后通过高温退火得到梯度硫化的铌钛氧材料。本发明通过两步水热法制备梯度硫化铌钛氧混合电容器负极材料,通过精细控制水热硫化的浓度和持续时间,硫原子不同程度地取代部分氧原子,提升了铌钛氧材料的电子转移和锂离子脱嵌速率,大幅度提升倍率性能。该方法制备的梯度硫化铌钛氧混合电容器负极材料可用于高功率、高比能铌钛氧基锂离子混合电容器领域。
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公开(公告)号:CN115466969B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211326102.3
申请日:2022-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/043 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 一种自支撑碳阳极辅助电解水制氢的方法,它涉及一种碳辅助电解水制氢的实施方法,属于氢能的制取技术领域。本发明的目的是为了解决传统碳辅助电解制氢体系中,碳颗粒只能通过与阳极发生碰撞,或与其他电荷转移载体反应才能被氧化以及碳颗粒对质子交换膜磨损,导致电解电流小、析氢速率慢,循环稳定性差和无法持久制氢的问题。方法:一、水热碳化;二、压片成型;三、高温碳化;四、碳阳极辅助电解水制氢。本发明自支撑碳阳极辅助电解水制氢的主要优势,即自支撑碳作为阳极可以不间断地发生氧化反应,从而实现连续低能耗制氢。本发明适用于电解水制氢。
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公开(公告)号:CN114853003B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210650351.1
申请日:2022-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/205 , H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种废弃塑料掺混共热转化的低阶煤基硬碳材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、原料预处理:对原煤进行破碎筛分,得到目标粒径的原煤粉体;步骤二、酸洗脱灰:先将原煤粉体依次使用盐酸、水、氢氟酸、水进行酸洗脱灰处理,然后充分干燥;步骤三、废塑料掺混碳化:将酸洗干燥后的原煤粉体与废塑料掺混均匀,在惰性气体中预碳化,得到预碳化产物;步骤四、高温碳化:将预碳化产物研磨均匀后,在惰性气体中进行二次碳化,得到低阶煤基硬碳材料。发明仅在传统直接碳化流程中增加了塑料掺杂和预碳化过程,制备方法简单、处理方便、成本低廉,且可有效提高低阶煤基硬碳材料的储钠/容量,利于商业化应用。
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公开(公告)号:CN117142468A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310853127.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/318 , B01D53/86 , C01B32/336 , C01B32/342 , C01B32/348 , B01J21/18 , B01J35/10
Abstract: 本发明提供了一种分级孔不定型活性焦及其制备方法和应用,该不定型活性焦的制备方法,包括如下步骤:S1,将变质煤破碎筛分后进行干燥处理,获得不定型煤粉;S2,利用活化剂对部分所述不定型煤粉进行活化处理,得到微孔型不定型活性焦;S3,将所述步骤S1得到的部分不定型煤粉与所述步骤S2得到的微孔型不定型活性焦混合,进行炭化处理,得到所述不定型活性焦。本发明制备方法工艺简单可靠,成本低廉,且制得的不定型活性焦不仅具有较高的机械强度,提高了不定型活性焦的使用寿命;且其具有丰富的孔隙结构,兼具微孔结构和中大孔结构,可以实现高效率的脱硫脱硝。
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公开(公告)号:CN116870862A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310851274.0
申请日:2023-07-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于活性焦技术领域,具体涉及一种增强不定型活性焦孔隙的方法。本发明实施例提供的增强不定型活性焦孔隙的方法,包括将钢球和不定型活性焦放入转鼓机中进行破碎处理。该方法通过转鼓破碎对不定型活性焦施加中等强度的机械力,在暴露活性焦内表面的同时,避免孔隙结构的塌陷,从而能有效改善活性焦的孔隙结构。
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公开(公告)号:CN114345392B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210061318.5
申请日:2022-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于氮氧共掺杂协同效应的低温SCR活性焦催化剂的制备方法,属于脱硝催化剂制备技术领域。活性焦作为低成本的碳基催化剂,是氮氧化物(NOx)低温NH3选择性还原(NH3‑SCR)技术的重要选择;然而由于活性焦表面催化活性点位的密度及活性低下,限制了其NOx催化脱除活性和效率的提升。所述氮氧共掺杂活性焦以低阶弱粘/不粘煤为前驱体,经表面含氮与含氧官能团的梯级定向掺杂,实现活性焦表面含氮活性位与含氧活性位的深度协同嫁接,在实现高掺杂量的同时获得了发达的孔隙结构。本发明提出的基于氮氧共掺杂协同效应的活性焦脱硝催化剂及制备方法原料来源广、工艺成本低,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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公开(公告)号:CN112645305B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110090432.6
申请日:2021-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种预活化造孔与高温碳化组合的无烟煤基硬碳材料制备方法,属于电极材料制备技术领域。本发明针对传统直接碳化或活化制备的无烟煤基碳材料储钠/钾能力差的技术瓶颈,以抑制无烟煤高温碳化过程的微晶长程化为目标,所述方法为:磨选得到目标粒径的粉体;预活化:在惰性气氛保护下,通入活化气氛,保温1~6h;或按照活化剂与粉体质量比0.5~4:1加入活化剂进行固相预混,在惰性气氛保护下,保温1~6h;在惰性气氛保护下,按照2~20℃/min的升温速率升温至800~1800℃,保温0.5~10h即可。本发明基于“预活化‑后碳化”思想获得的无烟煤基硬碳相比于上述工艺获得的碳材料,在钠离子储运中兼具高可逆容量和高首次库伦效率,具有重要应用前景。
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