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公开(公告)号:CN112635784A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011503501.3
申请日:2020-12-18
申请人: 南京大学昆山创新研究院 , 江苏延长桑莱特新能源有限公司 , 南京大学
IPC分类号: H01M8/0258 , H01M8/0265 , H01M8/0213 , H01M8/2465 , H01M8/1004
摘要: 本发明公开了一种嵌合式空冷燃料电池电堆极板和膜电极,所述膜电极包括上极板、下极板、定位密封圈、刚性支撑圈和无框膜电极,下极板顶表面的凸起插入在所述上极板底表面上对应的凹槽内,形成容纳空间;定位密封圈设于所述容纳空间内;刚性支撑圈与所述定位密封圈相连,且设于所述容纳空间内,二者共同实现上极板和下极板的完全嵌合,且上极板和下极板间存在间隙,又相互绝缘,形成密封空间;无框膜电极的边缘部分位于所述容纳空间内,被所述定位密封圈固定密封,其余部分均位于所述密封空间。本发明具有更加可靠的密封效果,且无需额外的对位结构。
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公开(公告)号:CN111326750B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201811540535.2
申请日:2018-12-17
申请人: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 江苏延长桑莱特新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/90
摘要: 本发明公开了一种微波热解密胺树脂制备燃料电池催化剂的方法,包括将密胺树脂粉碎过目筛;盐酸浸泡后过滤干燥;加入多孔活性碳及曲拉通X‑100,形成碳浆料;将干燥密胺树脂粉末倒入上述碳浆料,搅拌;加入硫酸亚铁水溶液,搅拌;干燥球磨粉碎;微波炉加热并有间隙;硫酸下浸泡过滤干燥;炉中加热到800‑1150℃,保温1小时后随炉冷却;本发明可以大大降低整个生产工艺流程的成本。
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公开(公告)号:CN109960300B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201711340991.8
申请日:2017-12-14
申请人: 南京大学 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司 , 南京大学昆山创新研究院
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明公开了一种燃料电池测试气体加湿方法,包括:来自供水系统中储水部件的去离子水,根据待加湿气体的流量通过控制系统进行计算,开启喷射泵对去离子水进行加压,去离子水的流量由液体流量质量控制器控制,经雾化处理后喷射到闪蒸室中的加热板形成水蒸气进入混合室;控制系统预设并控制待加湿气体流通的气管温度,待气管温度达到预设值,开启气源开关,待加湿气体预热后流入混合室,待加湿气体在混合室中与水蒸气进行混合并流出混合室的出气口后进入燃料电池内部;本发明可以实现水雾化均匀性高、上位机调节加热板快速蒸发水,降低能耗;实现温度、流量气体增湿精确控制,以及高湿度到低湿度快速转换,响应速度快等优点。
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公开(公告)号:CN110904474A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911291731.5
申请日:2019-12-16
申请人: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院
摘要: 本发明公开了一种金属铟修饰的硅光电阴极薄膜制备方法,将硅片依次置于有机溶剂清洗剂和去离子水中超声清洗30±10分钟,其后将硅片放入10±5%氢氟酸水溶液中刻蚀20-100秒备用;2)将金属铟盐In(NO3)3·4H2O或InCl3溶解于1±0.3M NaNO3溶液中,制得0.02M的In(NO3)3·4H2O或InCl3溶液,用于光辅助硅光电极的电沉积;将清洗好的硅片与电化学工作站连接,在-1.0V(vs.SCE)电位下,通过紫外可见光照30±10秒,得到金属铟修饰的硅光电阴极薄膜。该法制备得到的金属铟修饰的硅光电阴极薄膜在光电催化水分解、二氧化碳还原等领域具有较大应用潜力。
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公开(公告)号:CN109960299A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711339736.1
申请日:2017-12-14
申请人: 南京大学 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司 , 南京大学昆山创新研究院
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明公开了一种大功率燃料电池电堆测试仪加湿模块,包括供水系统、闪蒸系统、水汽混合系统以及控制系统,控制系统与供水系统、闪蒸系统以及水汽混合系统相联的控制部件相联;供水系统中的储水部件通过管道依次联结喷射泵和雾化部件;闪蒸系统包括闪蒸室、加热板,雾化部件固定在加热板的上方;与闪蒸系统联结的水汽混合系统包括混合室及其内部的折流板和位于折流板下方的分流环,分流环与输入待加湿气体的供气管道相联,待加湿气体经分流环进入混合室,与水蒸气混合后流过折流板;本发明可以实现水雾化均匀性高、上位机调节加热板快速蒸发水,降低能耗;实现温度、流量气体增湿精确控制,以及高湿度到低湿度快速转换,响应速度快等优点。
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公开(公告)号:CN103819672B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310709779.X
申请日:2013-12-21
申请人: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院
CPC分类号: Y02E60/364 , Y02W10/37
摘要: 本发明公开了一种利用离子液体制备聚酰亚胺(polyimide,简称PI)的方法,将两种有机单体在离子液体溶液中在100~300℃的聚合温度下聚合反应得聚酰亚胺,其中,两种单体中的第一种为含有三个氨基功能团的芳香胺或杂环胺,第二种为含有酸酐功能团的芳香酐或杂环酐类;第一种单体与第二种单体的摩尔比为0.2~5:1;离子液体为咪唑四氟硼酸盐类或四丁基磷咪唑盐;离子液体与单体总和的用量比例关系为离子液体:单体的摩尔比为1.6~5:1。本发明通过将简单的特定单体热聚合得到具有可见光吸收性能的有机光催化材料,能利用太阳光进行光分水产氢,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102583529B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210047669.7
申请日:2012-02-28
申请人: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC分类号: C01G23/053 , B82Y40/00 , H01G9/04 , H01G9/20
CPC分类号: Y02E10/542 , Y02P70/521
摘要: 本发明提供一种利用模板法制备介孔二氧化钛的方法,该方法包括如下步骤:将聚(乙二醇)-嵌-聚(丙二醇)-嵌-聚(乙二醇)加入水中,再加入氟化铵、三甲基苯,搅拌均匀,得模板溶液;向所得到的模板溶液中加入正硅酸四乙酯和异丙醇钛,搅拌均匀,然后移入高压釜,在110~130℃下加热20~26小时,过滤,烘干得粉末;将得到的粉末加入到浓硝酸和双氧水的混合液中,氧化除去粉末中的有机物,得到介孔二氧化钛。采用该方法得到的介孔材料孔径大小分布范围窄,比表面积大,用其制备的染料敏化太阳能电池,其开路电压可达0.74V、电池效率可达7.51%、填充因子可达75.7%。
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公开(公告)号:CN102490593A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110406255.4
申请日:2011-12-08
申请人: 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
IPC分类号: B60K15/063 , B60K1/04
摘要: 本发明公开了一种氢燃料电池电动车,包括汽车本体、两前轮、两后轮、底盘与后备箱,在后备箱的内侧或外侧有隔间,在隔间中放置有氢燃料电池电源;在两后轮之间的底盘上方,安装有锁扣防爆式抽屉、以及与锁扣防爆式抽屉配套的至少一个储氢罐固定装置。本发明所述氢燃料电池电动车,可以克服现有技术中不易实施、安全隐患大、成本高与维修及检修不方便等缺陷,以实现容易实施、安全隐患小、具有成本低与维修及检修方便的优点。
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公开(公告)号:CN116272988B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310147735.6
申请日:2023-02-22
申请人: 江苏延长桑莱特新能源有限公司 , 南京大学 , 南京大学昆山创新研究院
摘要: 本发明公开在二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子的制备方法,包括以下步骤:(1)将Cs2CO3及锐钛矿相TiO2按照摩尔比为1:5.3混合均匀并研磨,在800℃的马弗炉中持续热处理20小时,重复热处理过程2次,得到Cs0.7Ti1.825O4;(2)将得到的Cs0.7Ti1.825O4在1M盐酸溶液中磁力搅拌4天,每天更换盐酸溶液,离心、洗涤、冷冻干燥后得到层状结构的H0.7Ti1.825O4;(3)将得到的H0.7Ti1.825O4在0.08M的四丁基氢氧化铵溶液中振荡1周,得到Ti0.91O2单层纳米片悬浊液;(4)在30mL0.025g/L CuCl2·2H2O溶液中加入360μL乙二胺,将此溶液滴入7mL Ti0.91O2单层纳米片悬浊液中,室温磁力搅拌5小时后,离心、洗涤、冷冻干燥,得到Cu‑en/Ti0.91O2;(5)将得到的Cu‑en/Ti0.91O2放入氩气气氛的石英管中,放入预热至500℃的管式炉中,保温1分钟,将石英管取出,快速冷却至室温。由此得到了二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子结构,将其用于光催化中能取得良好的效果。
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公开(公告)号:CN117181259A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311031243.7
申请日:2023-08-16
申请人: 南京大学昆山创新研究院 , 南京大学 , 重庆科技学院
摘要: 一种基于自旋极化调控的纳米杂化Fe/g‑C3N4制备方法,将50mg的g‑C3N4分散于50mL含5%聚乙二醇的水溶液中,超声分散10分钟,5%聚乙二醇(PEG)的水溶液先通入氩气或氮气等洗去溶解氧再加入g‑C3N4进行超声分散;再加入FeSO4.7H2O,磁力搅拌8小时;然后在混合溶液中加入过量NaBH4,搅拌30分钟,固体样品经去离子水洗涤,离心收集。将上述产物在管式炉氢氩气氛围中300℃退火2小时,由此得到纳米杂化Fe/g‑C3N4,将其用于光催化能取得良好的效果。
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