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公开(公告)号:CN109904459A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910161244.0
申请日:2019-03-04
Applicant: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种覆碳泡沫铝复合材料,所述覆碳泡沫铝复合材料为包覆型核壳结构,核体为铝丝骨架和三维连通孔形成的泡沫铝,壳层为碳层,所述碳层均匀包覆在所述铝丝骨架的表面,所述碳层的厚度为0.34nm~4μm。本发明提供的覆碳泡沫铝复合材料,在泡沫铝结构上包覆连续碳膜,使多泡沫铝膜材料的机械强度提高20-80%;用做储能器件(电池,电容器,电池电容等)的集流体材料时,与不涂覆碳的泡沫铝集流体相比,涂覆碳的泡沫铝集流体与电极材料的接触电阻降低50%-99.5%。
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公开(公告)号:CN106824073B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710083777.2
申请日:2017-02-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能碳纳米材料吸附剂及其制备与应用,由碳纳米材料与粘接剂组成,碳纳米材料的质量分数为80‑97%,吸附剂的比表面积为800‑2200m2/g,其微孔、介孔与大孔的孔容占比为(1~3):(1~6):(1~10)。本发明还公开了利用化学气相沉积过程所得碳纳米材料与无机化合物载体的复合物直接制备该吸附剂的方法,该吸附剂具有使用寿命长,处理量大,制备成本低等优点,特别适用于吸附流体中低浓度非极性有机物。
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公开(公告)号:CN107170955A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710382441.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84 , H01M4/0409 , H01M4/0435 , H01M4/661 , H01M4/80 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/54
Abstract: 一种可方便拆解回收的锂离子电池,其外壳上具有与外界相通的气体或液体通路,气体或液体通路外接阀,在正常使用时,作为气体通路,用于定期排出锂离子电池中产生的气体,在拆解回收时,作为液体通路,用于向锂离子电池中注入溶剂与内部的电极材料及电解液充分混合后抽出,本发明还公布了其制作方法,不用粘接剂,使电极与集流体紧密接触的成型,同时还公布了该锂离子电池的拆解回收方法,通过外壳上的液体通路,注入溶剂,与电极材料与电解液等形成液固混合物,从锂离子电池中抽出的方法。该方法可使电极材料、电解液与集流体及隔膜回收率大于98%,具有回收成本低、安全环保等优点。
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公开(公告)号:CN107134371B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201710465998.6
申请日:2017-06-19
Applicant: 中天储能科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 一种可方便拆解回收的超级电容、制备方法及拆解回收方法,所述超级电容器包括电极材料,电解液,隔膜,泡沫金属集流体、外壳及与外壳相连的气体或液体通路;本发明还公开了其制作方法,主要包括不用粘接剂,使电极与集流体紧密接触的成型方法;同时还公开了该电容器的拆解回收方法,包括通过外壳上的液体通道,注入溶剂,与电极材料与电解液等形成液固混合物,从电容器中抽出的方法;该方法可使电极材料、电解液与集流体及隔膜回收率大于98%,具有回收成本低、安全环保等优点。
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公开(公告)号:CN108262013B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810069828.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 清华大学
IPC: B01J20/20 , B01D53/02 , C02F1/28 , C01B32/162 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管吸附构件、制备方法及应用,该碳纳米管吸附构件的碳纳米管生长在金属丝网带的一侧,该侧由金属丝网带没有碳的一侧进行间隔排列形成带状结构;带状结构上下外层为过滤布包装,整体呈现带状,能够卷曲盘绕;盘绕成圆柱结构时,高径为比为1:1‑1:5;碳纳米管吸附构件应用的碳纳米管吸附装置,吸附装置内全部装填碳纳米管吸附构件,构件床层空隙率为70‑95%,装置内没有气体或液体分配装置;本发明还公开了碳纳米管吸附构件的制备方法及碳纳米管吸附装置的安装方法;碳纳米管吸附装置不用再设置独立的气体或液体分配装置,可用于吸附废水或气体中的有机物,并可快速脱附;具有结构牢固、使用寿命长,通量大,制备成本低、处理能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN108520833A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810220747.6
申请日:2018-03-16
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 上海中天铝线有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔铝宏观体及其制造系统与方法,该多孔铝宏观体为空心铝丝相连接形成的三维全通孔结构,空心铝丝的壁厚为7-100微米;多孔铝宏观体的总体孔隙率为85-99%,拉伸强度0.4-2MPa,抗压强度1-3.5Mpa;该制造系统包括磁控溅射子系统、高温铝蒸气子系统、低温铝沉积子系统、铝蒸气回收子系统以及多孔聚合物薄膜传送子系统;其制备方法包括首先利用磁控溅射的方法在多孔聚合物薄膜上快速溅射1~500nm厚的铝层,然后将其置于低压物理气相沉积器中,继续沉积铝层至7-100微米厚度的同时,原位将聚合物薄膜分解,得到多孔铝宏观体;该产品具有空隙率调节灵活,强度高的优点,制备方法具有制备时间短,对多孔聚合物薄膜要求低,不需要前处理,可连续化操作,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN108097209A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711373641.1
申请日:2017-12-18
Applicant: 清华大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01D53/02 , C02F101/30
Abstract: 一种高通量石墨烯‑金属复合体及其制备方法,复合体包括金属丝,金属丝的外侧包覆有石墨烯,金属丝形成可卷曲或立体加工的三维宏观体,具有90‑95%的空隙率;高通量石墨烯‑金属复合体的制备方法,先在金属丝网表面形成致密的石墨烯层,然后制成圆柱形结构件;或者先将金属丝网制成圆柱形结构件,然后在金属丝网表面形成致密的石墨烯层;停止反应后,将石墨烯‑金属丝复合体取出;本发明石墨烯原位生长在金属丝网表面,结构牢固,使用周期延长2倍;能够吸附大量的油,宏观体积变化不明显;能够吸附废水中极微量的有机物,且再生时的气体消耗量低,成本低50‑100%;本发明的反应温度低,保证了金属丝网结构件的稳定性,且比已有沉积技术降低成本30%。
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公开(公告)号:CN107134371A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710465998.6
申请日:2017-06-19
Applicant: 中天储能科技有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01G11/28 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/70 , H01G11/78 , H01G11/84
Abstract: 一种可方便拆解回收的超级电容、制备方法及拆解回收方法,所述超级电容器包括电极材料,电解液,隔膜,泡沫金属集流体、外壳及与外壳相连的气体或液体通路;本发明还公开了其制作方法,主要包括不用粘接剂,使电极与集流体紧密接触的成型方法;同时还公开了该电容器的拆解回收方法,包括通过外壳上的液体通道,注入溶剂,与电极材料与电解液等形成液固混合物,从电容器中抽出的方法;该方法可使电极材料、电解液与集流体及隔膜回收率大于98%,具有回收成本低、安全环保等优点。
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公开(公告)号:CN106824073A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710083777.2
申请日:2017-02-16
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B01J20/205 , B01D15/00 , B01J20/28064 , B01J20/28066
Abstract: 本发明公开了一种高性能碳纳米材料吸附剂及其制备与应用,由碳纳米材料与粘接剂组成,碳纳米材料的质量分数为80‑97%,吸附剂的比表面积为800‑2200m2/g,其微孔、介孔与大孔的孔容占比为(1~3):(1~6):(1~10)。本发明还公开了利用化学气相沉积过程所得碳纳米材料与无机化合物载体的复合物直接制备该吸附剂的方法,该吸附剂具有使用寿命长,处理量大,制备成本低等优点,特别适用于吸附流体中低浓度非极性有机物。
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公开(公告)号:CN207338144U
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201720713244.3
申请日:2017-06-19
Applicant: 中天储能科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 一种可方便拆解回收的超级电容,所述超级电容器包括电极材料,电解液,隔膜,泡沫金属集流体、外壳及与外壳相连的气体或液体通路;本实用新型还公开了其制作方法,主要包括不用粘接剂,使电极与集流体紧密接触的成型方法;同时还公开了该电容器的拆解回收方法,包括通过外壳上的液体通道,注入溶剂,与电极材料与电解液等形成液固混合物,从电容器中抽出的方法;该方法可使电极材料、电解液与集流体及隔膜回收率大于98%,具有回收成本低、安全环保等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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