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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: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:CN106732378B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710083776.8
申请日:2017-02-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米材料的吸附剂,由碳纳米材料与粘接剂组成,碳纳米材料的质量分数为30‑95%。吸附剂的比表面积为100‑2000m2/g,其微孔、介孔与大孔的孔容占比为1~2:1~5:1~20;本发明还公开了利用加入造孔剂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,适用于吸附流体中非极性有机物。
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公开(公告)号:CN106582520B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201611171343.X
申请日:2016-12-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米材料宏观体,其特征在于,宏观体具有明确的多孔外壳、内壁与内部三种结构。多孔外壳的材质为碳纤维、陶瓷或金属中的任意一种。宏观体内壁(即多孔外壳的内表面)上有碳纳米材料。宏观体的内部填充有碳纳米材料。宏观体的空隙率达60‑97%,宏观体高径比为0.001‑1000。本发明还公布了利用化学气相沉积法制备该宏观体的方法,该宏观体可用于吸附废水中的有机物,过滤气体中的颗粒或有机物,具有使用寿命长,处理量大,制备成本低等优点。
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公开(公告)号:CN106653379A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610892075.4
申请日:2016-10-12
Applicant: 清华大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/36 , H01G11/86 , C01B32/184
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01B2204/04 , C01B2204/32 , H01G11/36 , H01G11/44 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种千层饼状纳米石墨烯及其制备方法和应用,该石墨烯直径为50‑300nm,厚度为直径的1/5‑1/2,片层间有小石墨烯片垂直支撑,片层间距为0.7‑1nm。其制备方法为首先制备纳米片层状前驱体,然后进行高温焙烧,生成多孔状饼氧化物模板;经过高温下积碳,后将氧化物模板去除、干燥而得。制备方法具有操作简单,收率高,成本低廉易放大的特点。其性能优势在于大量堆积时抗压缩,不易重叠,堆积结构不易被电解液溶胀。适宜做高电压下超级电容器的电极材料,具有单位面积储能密度高,不易衰减的特点。
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公开(公告)号:CN105869913A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610211110.1
申请日:2016-04-06
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/68 , H01G11/84 , H01G11/86
Abstract: 一种超级电容器及其制备方法,所述超级电容器的电极材料为碳纳米电极材料,集流体为碳包覆的多孔金属,碳纳米材料在超级电容器中的质量分数为20?35%;本发明还公布了其制备方法,包括将碳纳米电极材料分散在电解液中,构成浆料;将浆料在抽真空或加压条件下挤入多孔集流体中,形成电极与集流体的复合结构;最后将集流体与金属极耳焊接,将电极与集流体的复合结构用隔膜分隔,包装成型;该方法所得超级电容器产品具有有效成分含量高,体积能量密度高的优点,适用于水性电解液,有机电解液与离子液体电解液,可在1?5V操作。
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公开(公告)号:CN107170955B
公开(公告)日:2019-07-12
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
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: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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