多功能固相低温电化学核磁共振联用系统实验支架

    公开(公告)号:CN106841333B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201611211616.9

    申请日:2016-12-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 多功能固相低温电化学核磁共振联用系统实验支架,设有主框架、低温真空支撑减震支架模块、低温罐定位保护支架模块,显示支架模块和低温腔升降模块。主框架由纵向立柱、横向支撑杆、层杆和接地线组成,纵向立柱将主框架分成左磁体区和右低温区,层杆将主框架分成上下两层,低温真空支撑减震支架模块由定位杆和消震片组成;低温罐定位保护支架模块由定位横杆、定位竖杆和主框架的纵向立柱组成;显示支架模块位于主框架的右侧壁下层;低温腔升降模块由定位竖杆、定位横杆、卡箍吊盘组、滑轮组和手摇装置组成。采用无磁可拼接材料,各功能模块拼接在主构架上,增强支架功能的可扩展性;降低真空泵的振动干扰;有效控制低温腔装卸过程中的速度。

    一种天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108365172A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810141170.X

    申请日:2018-02-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料及其制备方法和应用,包括一铜箔,该铜箔的表面均匀包覆有天然高分子聚合物层,同时具有一金属锂沉积层位于铜箔于天然高分子聚合物层的交界处,沉积量为2~8mAh/cm2,上述天然高分子聚合物包括琼脂糖、罗望种子胶和海藻酸钠。本发明的天然高分子聚合物保护的锂金属负极材料具有良好的循环性能,以及无枝晶的金属锂沉积,提高了锂金属的循环寿命。本发明制备方法相比目前表面包覆层构建方法,具有显著的工艺简单,易于规模化生产并可有效抑制锂支晶生长的优点。

    多功能固相低温电化学核磁共振联用系统实验支架

    公开(公告)号:CN106841333A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611211616.9

    申请日:2016-12-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N27/26 G01N24/08

    Abstract: 多功能固相低温电化学核磁共振联用系统实验支架,设有主框架、低温真空支撑减震支架模块、低温罐定位保护支架模块,显示支架模块和低温腔升降模块。主框架由纵向立柱、横向支撑杆、层杆和接地线组成,纵向立柱将主框架分成左磁体区和右低温区,层杆将主框架分成上下两层,低温真空支撑减震支架模块由定位杆和消震片组成;低温罐定位保护支架模块由定位横杆、定位竖杆和主框架的纵向立柱组成;显示支架模块位于主框架的右侧壁下层;低温腔升降模块由定位竖杆、定位横杆、卡箍吊盘组、滑轮组和手摇装置组成。采用无磁可拼接材料,各功能模块拼接在主构架上,增强支架功能的可扩展性;降低真空泵的振动干扰;有效控制低温腔装卸过程中的速度。

    一种在燃料电池催化层中防止孔道水淹的方法

    公开(公告)号:CN105720274A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610234761.2

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/8605 H01M4/88

    Abstract: 一种在燃料电池催化层中防止孔道水淹的方法,涉及燃料电池。包括以下步骤:1)根据催化剂的孔道结构和孔径大小选择不堵塞催化剂孔道的疏水剂;2)将疏水剂加入催化剂浆料中,使疏水剂均匀覆盖在粒子表面,在燃料电池催化层中构建防水透气膜,实现在燃料电池催化层中防止孔道水淹。通过筛选疏水剂的分子量和粘度,将疏水剂覆盖在催化剂粒子表面,构建一层防水透气膜,这层防水透气膜能有效的阻挡水对催化剂微孔的吸附又能透过氧气,能最大程度上防止孔道内活性位被水淹,提高电池的活性和稳定性。对于微孔为主的三元M/N/C催化剂特别适用,同时也可以应用到>10nm的孔。

    锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101626077A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910112341.7

    申请日:2009-07-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及一种锂离子电池的负极材料。提供一种具有对环境友好、成本低、初始容量大、首次充放电效率高、循环性能好且易规模化生产等优点的锂离子电池负极材料及其制备方法。锂离子电池负极材料为锑-钴-磷合金,其组成及其按质量百分比含量为Sb∶Co∶P=(44.0~95.0)∶(3.5~52.5)∶(1.5~6.5)。将硼酸溶解于水中,搅拌下加入氯化铵、溴化铵、次亚磷酸钠,溶解后得到溶液A;用盐酸调节溶液A的pH为0.5~2.5,然后加入氯化钴和酒石酸锑钾,得到电沉积溶液;以平面铜集流体为阴极进行电沉积反应,得到锂离子电池负极材料。

    锂离子电池锡铜合金负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100526516C

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200610111315.9

    申请日:2006-08-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 锂离子电池锡铜合金负极材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极材料,特别是涉及一种采用非氰化物电镀制备锂离子电池锡铜合金负极材料的方法。提供一种无污染,成本低,初始容量大,首次充放电效率高和循环性能好的非氰化物电镀制备主要用于锂离子电池的锡铜合金负极材料的方法。其步骤为:将焦磷酸钾溶解于水中,再分别加入氯化亚锡和硫酸铜,得混合溶液,加入环氧氯烷、三乙醇胺、甲醛和明胶得电镀液;以铜片为基底电镀形成银白色光亮镀层得锡铜合金。可作为锂离子电池的负极材料。用电镀法制备负极材料可实现规模化生产;用非氰化物溶液为电镀液,成本低,对环境无污染;提高电极材料充放电循环性能,相对其他锡基合金的成本也较低。

    磷酸铁锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1332462C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510118988.2

    申请日:2005-11-15

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M10/0525

    Abstract: 磷酸铁锂正极材料及其制备方法,涉及一种电池正极材料,尤其是主要用于锂离子二次电池的磷酸铁锂正极材料。提供一种能够同时提高LiFePO4电导率和振实密度的电池正极材料及其制备方法。由磷酸铁锂和硼化钙组成,按质量比,磷酸铁锂∶硼化钙=100∶(1.01~5.26)。制备时先合成纯的磷酸铁锂:将亚铁盐、磷酸盐和锂盐,以醇为润滑剂球磨,球磨后的混合物加热,以惰性气体为保护气体。合成的磷酸铁锂与硼化钙球磨,球磨后的混合物煅烧,通以惰性气体为保护气体,即制得目标产物。

    碳载聚合物表面纳米合金电催化电极的制备方法

    公开(公告)号:CN1544702A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310116758.3

    申请日:2003-11-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种碳载聚合物表面纳米合金(Sb-Pb-Pt/PANI)电催化电极,尤其是一种适用于草酸电还原合成乙醛酸体系的新型电催化电极的制备方法。配制聚苯胺溶液和镀液,以表面清洗干净的载体作阴极,铂金镀铂黑电极为阳极,饱和甘汞电极为参比电极,用循环伏安法制备导电聚苯胺载体,将电化学聚合后的样品冲洗干净,用电化学循环伏安法,把聚合、表征处理后的样品冲洗干净,放入镀液用电化学循环伏安法进行控电位沉积表面合金,将沉积表面纳米合金后的样品转入0.1mol/LHCLO4溶液中,采用电化学循环伏安法,取出后冲洗,晾干。与已有的金属铅电极相比,可将草酸的电化学还原电位减少0.8V,即能节约能耗达三分之二,不仅可提高电合成反应的选择性,且能很大程度地增强电催化电极稳定性。

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