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公开(公告)号:CN104103430B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410260255.1
申请日:2014-06-12
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: H01G11/34 , C01B31/04 , C01B32/20 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , H01G11/42 , H01G11/44 , Y02E60/13
Abstract: 一种具有高体积比电容的氟氮共掺杂石墨化碳微球的方法,其主要是:在氮气保护下,将碳源、氮源、氟源和表面活性剂依次加入到反应釜中,搅拌10~30分钟,密封该反应釜;然后将该反应釜置于坩锅炉中,在300~600℃下加热6~48h,待反应釜自然冷却到室温,取出反应物;将获得的反应物依次用无水乙醇、0.1M~5M稀盐酸和蒸馏水洗涤3~6次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中于60~100℃真空干燥6~12h。本发明工艺简单、反应条件温和、重复性高、成本低;并且制备的氟、氮共掺杂石墨化碳微球具有很高的密度,在碱性环境下表现出良好的电化学性能,具有非常高的体积比电容和好的循环稳定性,在改善电容器电极材料的性能方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117003520A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310561311.4
申请日:2023-05-18
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本申请涉及水泥砂浆技术领域,更具体地说,它涉及一种氢氧化铜纳米阵列复合的水泥砂浆及其制备方法。所述水泥砂浆以水泥、细砂、水、氢氧化铜纳米阵列为原料,经过机械混合搅拌,制得水泥砂浆;其中,所述砂浆水灰比为0.6‑0.75,水泥和细砂的质量比为1:3‑3.9,所述氢氧化铜纳米阵列的质量分数为0.5‑2%。采用的氢氧化铜纳米阵列通过水热法原位生长于泡沫铜,清洁无污染,氢氧化铜纳米阵列能够改善砂浆的机械性能,对水泥砂浆早期抗压强度和抗弯强度有着快速增强的作用。
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公开(公告)号:CN116590741A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310547492.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 燕山大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25D5/34 , C25D5/40 , C25D21/12
Abstract: 本发明公开了一种通过一步电沉积合成耐高温强碱的高效NiO/Ni析氢催化剂的方法,在含有镍源的电解液中通过使用一步电沉积法在导电基底上制备了具有异质结构的自支撑Ni/NiO电极,制备得到的催化剂独特的杨桃结构增加了电极表面的粗糙度,改善了电极的表面润湿性,有利于气泡的释放,这对于在大电流密度下保持稳定性和高催化活性具有非常意义,Ni/NiO电极由NiO和Ni组成的异质结构也分别对在碱性析氢反应中起到了水解离和吸附游离氢的作用表现出优异的析氢催化活性,并在严格的工业环境下表现出耐高温强碱的特点。
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公开(公告)号:CN110071282B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910404388.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种磷酸铋复合还原氧化石墨烯材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的制备方法所需设备简单,易于操作,重复性高,不需要在反应过程中额外加入催化剂、表面活性剂、结构导向剂等试剂,仅需一步反应即可得到磷酸铋复合还原氧化石墨烯材料,其反应成本低,适于工业化大批量生产,所得磷酸铋复合还原氧化石墨烯材料用于钠离子电池负极材料时电池的质量比容量高,循环稳定性好。进一步的,本发明提供的制备方法反应温度低于100℃,反应条件温和。实施例结果表明,本发明提供的磷酸铋复合还原氧化石墨烯材料用于钠离子电池负极材料时,电池在进行了300次循环充放电后,其质量比容量可达293.5mAh/g。
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公开(公告)号:CN107149940B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710312767.1
申请日:2017-05-05
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/051 , B01J35/08
Abstract: 一种氟、氮共掺杂的二硫化钼的制备方法,其主要是将钼源、硫源、氮源和氟源按照一定的质量比依次加入到不锈钢反应釜中,加入水,然后搅拌10~30分钟,其填充量为60~80%,再把上述混合物放入不锈钢反应釜中密封后,置于坩锅炉中,在250~450℃下加热6~24h,然后待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;将上述混合物依次用无水乙醇、稀盐酸和蒸馏水洗涤3~6次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中60~100℃下真空干燥6~24h。本发明具有工艺简单、反应条件温和、不需要加入任何表面活性剂、重复性高、成本低,制备的氟、氮共掺杂二硫化钼具有优异的催化活性,在酸性环境下表现出优异的电解水析氢催化活性,并且具有好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108928816B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810811138.8
申请日:2018-07-23
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B32/205 , H01G11/32
Abstract: 本发明提供了一种具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球的制备方法,包括以下步骤:将有机含氮碳源进行溶剂热反应,得到具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球。本发明所述的制备方法合成工艺简单,反应条件温和,原料可重复利用,产率高;且在较低的温度下,不加入任何金属催化剂和表面活性剂即可制备出球形度较好的具有高产率和单一超微孔径分布的具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球。利用所述制备方法制备得到的具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球的孔径分布在0.3~0.4nm的范围内,其作为电极材料时具备较好的倍率性能。
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公开(公告)号:CN110492093A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910788828.0
申请日:2019-08-26
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , B01J23/755 , B01J23/889 , B01J23/885 , B01J23/89 , C25B11/03 , C25B11/06 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种自支撑材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将基底材料用5%~30%的稀盐酸浸泡20分钟,再用分别用蒸馏水、无水乙醇超声清洗;(2)将经步骤(1)处理好的基底材料放到基底材料固定架上;(3)将基底材料固定架放到反应容器内;(4)将配制好的金属盐溶液加入至反应容器的五分之三处,即可进行实验。本发明的制备方法设计简单,易于操作,通过基底材料固定架使基底材料竖立在反应容器内,不仅节约了空间,而且使基底材料与液体充分接触,可以批量得到正反两面生长均匀的自支撑材料。
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公开(公告)号:CN107293750B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710319797.5
申请日:2017-05-09
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种具有0.37nm层间距软碳的制备方法,其主要是:将碳源与分析纯的表面活性剂按照一定的质量百分比依次加入到反应釜中,然后搅拌10~30分钟,再把反应釜密封,置于坩锅炉中,在300~600℃下加热6~48h,然后待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;将上述混合物依次用无水乙醇、稀盐酸和蒸馏水洗涤3~6次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中60~100℃下真空干燥6~12h。再将粉末置于惰性气体保护的程序气氛炉中,以1~10℃/min的升温速率至700~1200℃,煅烧1~4h,自然冷却到室温,取出。本发明具有工艺简单、反应条件温和、重复性高、成本低,制备的大层间距软碳在用作锂离子电池负极时表现出良好的倍率性及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN102950015B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210356772.X
申请日:2012-09-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种具有高氧还原催化活性的硼碳氮纳米管的方法,主要是在氮气保护下,依次将质量百分比wt%为6%~18%的分析纯NaN3、6%~21%的分析纯NH4BF4、1%~10%表面活性剂和8%~25%纯无水乙腈依次加入到苯中,然后搅拌15~30分钟,再把上述混合物放入不锈钢反应釜中密封后,置于坩锅炉中,在300~600℃下加热8~36h,然后待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;将上述混合物依次用无水乙醇、稀盐酸和蒸馏水洗涤3~5次,过滤,将所得的粉末置于真空干燥箱中60~100℃下真空干燥6~10h。本发明具有工艺简单、反应条件温和、不需加入金属催化剂、成本低,制备的硼碳氮纳米管具有优异的氧还原催化活性,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN215342661U
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202121632244.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 燕山大学
IPC: H01M4/04
Abstract: 本实用新型公开了一种钾、钠金属切片装置,是一个应用在新能源领域,制备钾离子电池、钠离子电池的金属电极片裁剪工具,它主要包括:按钮、金属储存室、电磁感应装置和出料台。其中,金属储存室存放金属钾、钠固体,待使用时电磁感应线圈工作,使金属快速软化流出至出料台,进行切割冷却,得到所需电极片。该装置设计巧妙,实现了在手套箱中快速切片的技术,保证了裁剪出的金属片的薄厚均匀,减少了实验误差。
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