一种基于硝酸盐还原的便携式分区软包电池

    公开(公告)号:CN118367241A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410474623.6

    申请日:2024-04-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于硝酸盐还原的便携式分区软包电池,包括由铝塑膜围合的铝塑膜本体,在铝塑膜本体上部安装有用于开合的第一密封条,在铝塑膜本体中下部安装有第二密封条,第二密封条将铝塑膜本体分隔成注水区和反应区,注水区和反应区通过第二密封条的开合实现注水区和反应区的连通和隔离;在注水区的侧壁上安装有气阀;在反应区内固定有正、负电极片,正、负电极片分别通过导线与外部负载电连接。本发明软包电池一方面能够根据需要使发电过程随开随停,解决了传统软包电池空载时耗电的问题;另一方面具有高的发电效率。

    一种用于化学链合成氨的铬基载氮体制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117416970A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202310143271.1

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及温和合成氨技术领域,特别是涉及一种用于化学链合成氨的铬基载氮体制备方法。本发明中铬基载氮体通过氨解氯化铬的络合物前驱体制备,采用浸渍法负载过渡金属对载氮体进行性能调控,将铬基载氮体化学链合成氨速率提升一个数量级以上。在化学链合成氨的应用中,负载金属显著提高了载氮体的氮转化率。Co负载的CrN的晶格氮转化率超过50%,在铬基载氮体中,材料损失的晶格氮转化为氨气的比例均超过95%。铬基载氮体良好的氮转移特性拓展了其作为化学链合成氨载氮体的应用空间,12次化学链循环的连续实验中,Co负载的铬基载氮体化学链产氨速率维持稳定,平均反应速率为466.1μmolg‑1h‑1;所制备的载氮体具有低成本、稳定、高效的特点。

    活性金属锂介导的电化学氮气还原合成氨的装置及方法

    公开(公告)号:CN116791119A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310501835.4

    申请日:2023-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种分步式活性金属锂介导的电化学氮气还原合成氨方法,属于电化学耦合新能源合成氨领域。通过将典型活性金属锂介导的电化学氮气还原合成氨耦合过程拆分为三个独立的步骤:活性金属锂离子的阴极还原过程,活性锂氮化过程以及氮化锂的质子化过程。这种方法大幅增强了活性金属锂介导的氮气还原过程的氨产率以及法拉第效率,相较于典型活性金属锂介导的氮气还原过程,法拉第效率增强一倍以上。相较于电化学还原过程,这种以活性金属锂为载氮体的电化学过程具有更加稳定的体系与较为迅速的产氨速率。这种将活性金属锂介导的氮气还原过程拆分为分步式电化学合成氨过程以高效的能量利用率与可观的产氨量。

    基于聚吡咯包覆密胺树脂的海绵的制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN113801371A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110900611.1

    申请日:2021-08-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚吡咯包覆密胺树脂的海绵的制备方法及应用方法,制备简单,成本低廉,且海绵具有多种功能。所述基于聚吡咯包覆密胺树脂的海绵的制备方法,包括如下步骤:步骤10)在容器中加入吡咯和去离子水,获得吡咯水溶液;步骤20)在容器中加入过硫酸铵和水,获得过硫酸铵水溶液;步骤30)将1.1‑1.3mol/L的盐酸溶液、步骤10)制备的吡咯水溶液、步骤20)制备的过硫酸铵水溶液混合在一起,并加水,形成混合液;步骤40)将密胺树脂海绵浸入步骤30)制备的混合液中,使吡咯在海绵表面原位聚合,取出后用水清洗2‑3次,并在烘箱中70‑80℃干燥后10‑12h后,获得聚吡咯包覆密胺树脂的多功能海绵。

    一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置

    公开(公告)号:CN113346092A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110466011.9

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置。本发明采用循环流化床、旋风分离器、鼓泡流化床、固体氧化物燃料电池构成串行流化床固体氧化物燃料电池装置;流化床装置增大了阳极的电化学反应界面,增强了电极的传热、传质速率,提高了阳极的抗积碳性能。本发明的燃料气体在循环流化床中发生燃烧反应,在鼓泡流化床中发生电化学反应,燃烧用于提供燃料电池启动的热量通过电极颗粒传递,从而规避了复杂燃烧装置的投入,加快了燃料电池的启动速度,增强了装置的安全性。

    基于无尘纸和墨水的湿度微发电装置及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111682800B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202010535233.7

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于无尘纸和墨水的湿度微发电装置及其制备方法与应用。本发明通过将浸泡墨水并干燥后的无尘纸放在空气中,通过在无尘纸涂覆LiCl溶液实现从环境中吸收水分,水分与墨水中的含氧官能团发生相互作用产生水合氢离子,水合氢离子沿着纸中的微孔通道从一端传输到另一端从而产生电压和电流,实现对电子器件供电。本发明制备的纸基微发电装置在50%相对湿度和20℃的环境条件下,可以产生0.35V的电压,并且可以稳定输出超过100个小时,效果显著。

    一种脱硅活性炭、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114917899A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210485053.1

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种脱硅活性炭、制备方法及其应用,所述制备方法包括:步骤1:将炭材料加入碱溶液或去离子水中,采用冷凝回流方式进行煮溶;步骤2:煮溶结束后,立即趁热抽滤,然后用热水将固体相洗涤至中性,烘干,即得脱硅活性炭。本发明制备方法简便,易于操作,成本低廉,其不仅实现了热解方式副产物生物炭的资源再利用,而且采用本发明方法制备的脱硅活性炭作为载体用于制备脱硝催化剂,能够极大的提高催化剂的脱销效率。

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