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公开(公告)号:CN119542444B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510096832.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高性能锂空气电池正极催化剂及其制备方法,属于锂空气电池技术领域。本发明所述的锂空气电池正极催化剂,为由过渡金属氧化物Fe3O4和钙钛矿氧化物La0.96Fe1‑xMoxO3组成的复合材料,所述催化剂以纳米粒子的形态存在,纳米粒子的尺寸为20~80nm,过渡金属氧化物占催化剂的摩尔百分比为3~8%。本发明针对铁酸镧本身导电性差的缺陷,首先通过溶胶凝胶法得到凝胶,再将凝胶在鼓风干燥箱中高温灰化得到前驱体,最后将前驱体在通有还原气氛的管式炉中退火得到最终样品。本发明制备方法简单、高效、可控,所得到的催化剂活性相比于未改性催化剂得到很大提升。用其组装成锂空气电池的比容量和循环稳定性显著提高。
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公开(公告)号:CN119542444A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510096832.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高性能锂空气电池正极催化剂及其制备方法,属于锂空气电池技术领域。本发明所述的锂空气电池正极催化剂,为由过渡金属氧化物Fe3O4和钙钛矿氧化物La0.96Fe1‑xMoxO3组成的复合材料,所述催化剂以纳米粒子的形态存在,纳米粒子的尺寸为20~80nm,过渡金属氧化物占催化剂的摩尔百分比为3~8%。本发明针对铁酸镧本身导电性差的缺陷,首先通过溶胶凝胶法得到凝胶,再将凝胶在鼓风干燥箱中高温灰化得到前驱体,最后将前驱体在通有还原气氛的管式炉中退火得到最终样品。本发明制备方法简单、高效、可控,所得到的催化剂活性相比于未改性催化剂得到很大提升。用其组装成锂空气电池的比容量和循环稳定性显著提高。
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公开(公告)号:CN119528573A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510104852.3
申请日:2025-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 一种钽酸锂复合石榴石结构的锂镧锆钽氧固态电解质及其制备方法,属于全固态锂离子电池技术领域。本发明是将氧化镧加热处理,再与一水合氢氧化锂、氧化锆、氧化钽在异丙醇中球磨混合均匀,预烧后得到前驱体;将前驱体质量1~10%的LiTaO3和前驱体二次球磨混合均匀并干燥,压片后高温烧结得到固态电解质材料。本发明通过将离子导体LiTaO3引入锂镧锆钽氧固态电解质晶界,在烧结过程中降低孔隙率、增强晶界结合强度、降低电解质电阻及活化能,钽酸锂不会与石榴石结构固态电解质发生反应,不生成阻碍离子传输的杂质,提高了室温下的离子电导率,降低了锂离子的迁移活化势垒,有效解决了因晶界问题而导致的总离子电导率低的问题。
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公开(公告)号:CN118061212A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410202533.1
申请日:2024-02-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B25J11/00 , B25J19/00 , B60F5/02 , B64U10/14 , B64U50/19 , B64U50/30 , B64U20/83 , G01S15/93 , G01S15/931 , G01J5/48 , B64U101/56
Abstract: 本发明适用于机器人技术领域,提供了一种可变形式灾区救援探测机器人,包括机器人本体,还包括:飞行控制系统、生命探测系统和地面运动控制系统,地面运动控制系统包括:四条机械臂,每条机械臂由内至外依次为移动关节、伸缩关节和转动关节;双轴舵机,用于控制移动关节的转动;第一舵机,用于控制伸缩关节的转动;第二舵机,用于控制转动关节的转动;控制主板,用于对上述舵机进行控制;超声波传感器;缓冲机构,用于对转动关节进行防护。本发明面向多任务场景能够处于不同的运动状态,可以满足面向洞穴、废墟和危楼等多种复杂环境的生命探测,具有更高的环境适应性,同时提高了救援效率;整个装置结构合理,操作灵活直接,实用性强。
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公开(公告)号:CN119495806A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510080049.0
申请日:2025-01-19
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , C23C14/35 , C23C14/08 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 一种具有界面修饰层的石榴石型固态电解质、制备方法及其在锂金属对称电池中的应用,属于锂金属对称电池技术领域。本发明所述的界面修饰层为在石榴石型固态电解质表面构筑的厚度5~1000 nm的Ga2O3修饰层,制备步骤为:利用射频磁控溅射技术在石榴石型固态电解质的两侧表面沉积Ga2O3修饰层,分别通过控制温度、O2分压和沉积时间来实现对结晶性、O空位和修饰层厚度的精准调控。本发明提供的界面修饰层可以改善电解质材料与锂金属之间的界面接触,增强电解质对锂的润湿性,降低界面电阻,提高锂对称电池的临界电流密度;同时由于致密修饰层的存在,阻止了空气中H2O和CO2与电解质的接触,增强了电解质的空气稳定性。
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公开(公告)号:CN117948650A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410186998.2
申请日:2024-02-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种实验室用净化装置,包括壳体,所述壳体内包括荷电单元、HEPA过滤单元、光催化过滤单元,所述壳体侧面布置了侧面导轨,所述侧面导轨上有吸气口,所述吸气口通过泵的动作,起到将外部空气吸入净化装置内的作用,所述荷电单元位于HEPA过滤单元一侧,本发明的有益效果是:(1)有效去除粒径0.1微米以上的细颗粒物及实验室挥发出的有机物;(2)通过旋转的HEPA过滤单元,可将颗粒大小超过0.1微米的可吸入颗粒物去除;(3)使用紫外线灯,也能高效去除空气中的细菌和病毒,有消毒能力。
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