-
公开(公告)号:CN109638297A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811423073.6
申请日:2018-11-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M4/92 , H01M8/1011
CPC classification number: H01M4/8652 , H01M4/8605 , H01M4/88 , H01M4/8882 , H01M4/921 , H01M8/1011
Abstract: 一种介孔铂镍磷纳米笼电催化剂及其制备方法,20~100mg二氧化硅球超声分散在5~20mL异丙醇和100~300μL的3‑氨丙基三甲氧基硅氧烷的混合溶液中,随后将其回流;取1~5mg功能化二氧化硅球和10~30mgF127超声分散在1~5mL氯亚铂酸钾溶液中,将1~5mL抗坏血酸溶液滴加到上述溶液中超声;经过离心洗涤后分散在HF溶液中静置,在0.1~1mL氯化镍和1~10mL次磷酸钠的混合溶液中滴加1~10mL上述溶液,随后再滴加1~5mL硼氢化钠溶液,得到的产物用水离心洗涤,然后在真空烘箱中干燥。本发明制备工艺简单、重复性好、产物产率高、能够大剂量合成,便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN105580176B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201480024585.9
申请日:2014-03-07
Applicant: LG燃料电池系统股份有限公司
CPC classification number: H01M4/9058 , H01M4/8652 , H01M4/8878 , H01M4/9033 , H01M4/905 , H01M4/9066 , H01M2008/1293
Abstract: 在一些例子中,一种燃料电池包括阴极、电解质和通过该电解质与该阴极隔开的阳极。活性的经还原的阳极包含Ni、La、Sr、Mn和O,所述经还原的阳极包括Ni相结构和具有Mn基Ruddlesden‑Popper(R‑P)相结构的(La1‑xSrx)n+1MnnO3n+1化合物,其中n大于0,且阳极、阴极和电解质被配置以形成电化学电池。
-
公开(公告)号:CN103579717B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201310301833.7
申请日:2013-07-18
Applicant: 瓦尔达微电池有限责任公司
CPC classification number: H01M4/8652 , H01M2/0222 , H01M4/04 , H01M4/06 , H01M4/244 , H01M4/42 , H01M4/48 , H01M4/5825 , H01M4/621 , H01M4/624 , H01M4/628 , H01M4/9016 , H01M6/04 , H01M12/065 , Y02E60/366
Abstract: 记载了电化学电池,特别是钮扣式电池形式的电化学电池及其生产。所述电池包含主要含有锌或锌合金的电极。所述电池的特征在于其负极具有一定比例的氢氧化铝和/或至少一种铝酸盐。此外,公开了脉冲模式下的操作电子装置的方法,其中所述装置由所述电化学电池供给电能,以及在脉冲模式下操作且包含此类电化学电池的电子装置。
-
公开(公告)号:CN107331872A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710529540.2
申请日:2017-07-02
Applicant: 湖南科技大学
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M4/8652 , H01M4/8825 , H01M4/9083 , H01M4/96 , H01M12/08
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯/碳纳米管的二氧化锰/银复合纳米材料的制备方法,该方法首先利用碳纳米管优异的表面特性,将其表面修饰聚多巴胺;然后再将石墨烯静电吸附在聚多巴胺表面;再利用聚多巴胺本身具有的还原性,将银离子原位还原形成银纳米颗粒并沉积在石墨烯表面;最后将二氧化锰纳米颗粒均匀沉积在石墨烯表面,最终形成一种基于石墨烯/碳纳米管的二氧化锰/银复合纳米材料。本发明充分利用了石墨烯和碳纳米管本身的优异特性,再结合二氧化锰和银纳米颗粒自身优异的催化活性,形成的复合催化剂不仅对ORR具有高的电催化活性,而且对OER也具有高的电活性,可以作为阴极材料应用于可充电的金属-空气电池,具有广泛的应用价值。
-
公开(公告)号:CN103872342B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201310669561.6
申请日:2013-12-10
Applicant: TOTO株式会社
IPC: H01M8/1213 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/90
CPC classification number: H01M4/8885 , H01M4/8621 , H01M4/8652 , H01M4/8828 , H01M4/8889 , H01M4/9033 , H01M8/1213 , H01M8/1253 , H01M2008/1293 , Y02E60/521 , Y02E60/525 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种固体氧化物型燃料电池单电池,其能够解决如下课题,以往在运行停止时尤其在关机时含有钙钛矿型氧化物而构成的空气极被暴露于还原气氛时,观察到空气极的剥离。本发明公开了一种通过抑制该空气极的剥离而具有耐久性的固体氧化物型燃料电池单电池。对含有钙钛矿型氧化物和硫元素的成形体进行烧成而构成空气极,刚刚烧成之后或发电开始前的所述空气极中的硫元素含量为50ppm以上且3,000ppm以下的固体氧化物型燃料电池单电池可有效抑制关机时的空气极剥离。
-
公开(公告)号:CN106505211A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611019360.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: H01M4/8652 , H01M4/88
Abstract: 本发明公开了一种降低CeO2基固体氧化物燃料电池电子电导的阳极材料及其制备方法,属于固体氧化物燃料电池(SOFCs)领域。该阳极材料 包 括 电 子 导 体 N i O 、质 子 导 体BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ及氧离子导体Y0.1Zr0.9O2-δ;该阳极材料的分子式为:NiO-(1-x)BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ-xY0.1Zr0.9O2-δ(0﹤x﹤1)。本发明采用一步合成法,结合XRD确定物相,通过在阳极中加入合适比例的Y0.1Zr0.9O2-δ,可有效提升阳极氧离子传导能力,从而提高电池功率输出。相较于传统Ba基功能阳极,该方法在提高开路电压(OCVs)的同时,可用于有效提升CeO2基固体氧化物燃料电池的输出功率。本发明方法合成周期短,采用的改进工艺简单、成本低廉,在新能源、功能环保材料等领域具有重要应用价值。
-
公开(公告)号:CN106410215A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610834255.7
申请日:2016-09-20
Applicant: 福建农林大学
CPC classification number: H01M4/8828 , H01M4/8652
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂赤铁矿电极材料的制备方法。包括下列步骤:称取适量二茂铁或酞铁青,加入含氮化合物的溶液,搅拌均匀,均匀涂布在碳基材料上,干燥;在有氧条件下进行煅烧,制备得到氮掺杂赤铁矿电极材料。本发明方法可简单、快捷原位合成氮掺杂的赤铁矿修饰电极材料。本发明方法采用原位煅烧所得到的赤铁矿表面紧密覆盖了碳颗粒,并且包含氮基团,使得电极具有较高的电容特性。在能源等领域具有广泛的用途。本发明制备得到的电极,输出功率较原方法有所提升,电极长期运行稳定性较好。
-
公开(公告)号:CN103999276B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201280051617.5
申请日:2012-10-17
Applicant: 庄信万丰燃料电池有限公司 , 技术纤维产品有限公司
IPC: H01M4/86 , H01M8/0234 , H01M8/0243 , H01M8/10
CPC classification number: H01M8/0243 , H01M4/8605 , H01M4/8642 , H01M4/8652 , H01M4/8673 , H01M8/0234 , H01M8/1007 , H01M2008/1095
Abstract: 非织造气体扩散基片,其包含:(i)非织造碳纤维网;(ii)碳颗粒材料;以及(iii)疏水性粘结剂;其特征在于:该非织造气体扩散基片还包含导电材料,该材料具有x∶y为0.01至100的纵横比,x∶z至少为500的纵横比以及y∶z至少为500的纵横比。
-
公开(公告)号:CN106340662A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610805355.7
申请日:2016-09-06
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M8/16 , H01M4/8652
Abstract: 本发明公开了一种具有高产电性能的微生物燃料电池,包括阴极室和密闭的阳极室,所述阴极室和阳极室通过连通管道连接,所述连通管道内设有质子交换膜,所述阴极室内的阴极和阳极室内的阳极通过导线连通,所述阴极和阳极之间设有电阻;所述阴极室和阳极室内接入有高盐废水,以NaCl计,所述高盐废水的盐度为50~200g/L;所述阴极室内还含有50~150nM喹诺酮。本发明微生物燃料电池在利用非常规石油和天然气生产过程中产生的高盐废水的同时还能增加MFC的产电性能;不仅提高了装置对高盐废水的处理能力和利用率,还增加了MFC的产电性能。
-
公开(公告)号:CN106340394A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610897972.4
申请日:2016-10-14
Applicant: 上海应用技术大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/90 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01M4/8652 , H01M4/9083 , H01M4/96
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼掺杂线性聚合物修饰石墨烯复合材料及其制备方法。本发明首先制备出1,1'-双(2,4-二硝基苯基)-4,4'-二氯化联吡啶BDB和氧化石墨烯,接着通过铃木反应制备出线性联吡啶类聚合物修饰的氧化石墨烯,然后通过阴离子交换法将钼酸根交换到线性联吡啶类聚合物上,再通过与硫代乙酰胺共水热硫化得到硫化钼石墨烯复合材料前驱体,最后高温脱硫得到二硫化钼石墨烯复合材料。本发明基于BDB与钼酸根之间的电荷相互作用得到分散均匀的二硫化钼石墨烯复合材料,本发明制备方法简单,所制备的材料电化学性能优异,同时具有大规模制备的潜质,可应用于电催化、析氢催化、超级电容器等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-