-
公开(公告)号:CN105883778B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201410858041.4
申请日:2014-12-31
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法,本发明以酚醛树脂原料,通过催化碳化和石墨化制备石墨化空心纳米碳球,经过化学氧化还原制备氧化石墨烯,用热还原法制备层数可控的石墨烯。制备方法:采用Hummers法将石墨化空心纳米碳球氧化,通过超声、离心得到氧化石墨烯;在马弗炉中对氧化石墨烯进行高温热还原,产物经过过筛、超声以及干燥得到石墨烯。本发明提供的技术方案中采用了酚醛树脂作为原料,直接合成出纳米级的层数很少的空心球来制备石墨烯,后续剥离方便,层数容易控制,所制得的单层石墨烯可达到90%以上,品质较高,制备工艺简单高效应用前景广阔。得到的石墨烯层数在十层以下,产率较高。
-
公开(公告)号:CN105883778A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410858041.4
申请日:2014-12-31
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法,本发明以酚醛树脂原料,通过催化碳化和石墨化制备石墨化空心纳米碳球,经过化学氧化还原制备氧化石墨烯,用热还原法制备层数可控的石墨烯。制备方法:采用Hummers法将石墨化空心纳米碳球氧化,通过超声、离心得到氧化石墨烯;在马弗炉中对氧化石墨烯进行高温热还原,产物经过过筛、超声以及干燥得到石墨烯。本发明提供的技术方案中采用了酚醛树脂作为原料,直接合成出纳米级的层数很少的空心球来制备石墨烯,后续剥离方便,层数容易控制,所制得的单层石墨烯可达到90%以上,品质较高,制备工艺简单高效应用前景广阔。得到的石墨烯层数在十层以下,产率较高。
-
公开(公告)号:CN106813101A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510849970.3
申请日:2015-11-27
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 北京科技大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E60/321 , Y02E60/327 , F17C11/005 , C01B3/0031 , F17C13/00 , F17C2203/0329 , F17C2205/0341 , F17C2221/012 , F17C2223/0123 , F17C2225/0123 , F17C2270/0763
Abstract: 本发明提供一种金属氢化物储氢装置,包括罐体、罐体内的通气管道、填料区及填料区内的内部传热介质。该内部传热介质是由孔隙率大(60%~98%)的泡沫镍构成,泡沫镍的空隙内含有储氢合金粉。本发明的优点:1)泡沫镍内部空隙给储氢合金粉提供储存位置,可有效利用罐体内部空间,减小合金粉体积膨胀带来的压力,避免容器变形;2)泡沫镍空隙之间有金属镍阻隔,避免了合金粉的流动堆积;3)使用泡沫镍结构,可使合金粉与氢气的接触面积增大,提高吸放氢的效率;4)合金粉与金属泡沫镍接触面积增大,提高了热量的转换效率;5)使用泡沫镍作为骨架结构,罐体结构简单,体积小,是一种寿命长、安全的储氢装置。
-
公开(公告)号:CN105755302A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410788219.2
申请日:2014-12-17
Abstract: 本发明公开了一种高性能储氢合金及其制备方法。储氢合金Pd@Mg-Y是由Pd包覆Mg100-xYx(x=20~25)合金颗粒形成的,合金颗粒粒度为50~150微米,Pd膜厚度为5~30nm。其制备方法为:采用真空熔炼法制备Mg100-xYx(x=20~25)母合金锭,再经机械破碎处理制成粒度为50~150微米储氢合金内核颗粒,然后采用磁控溅射镀膜技术在Mg100-xYx(x=20~25)内核颗粒表面均匀涂镀Pd膜。实验结果表明:用以上方法制备的Pd@Mg77Y23储氢合金的吸放氢速率明显快于Mg77Y23颗粒且更快于相同尺度的纯Mg的吸放氢速率。由此得出大粒度Pd@Mg77Y23储氢合金在储氢材料方面以及简化制备工艺方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103739229A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310601063.8
申请日:2013-11-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 北京市建筑工程研究院有限责任公司
IPC: C04B24/38 , C04B103/61
Abstract: 一种迁移型阻锈剂,所述阻锈剂由以下重量份的组分制成:阻锈组分50-150份,减水剂15-30份,缓凝组分5-45份,引气组分0.5-3份,水200-800份,本发明采用一种具有较高空间位阻结构的氨基酸类阻锈分子作为阻锈组分,使本发明的阻锈效果好,迁移能力强。
-
公开(公告)号:CN105439128A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510759703.7
申请日:2015-11-09
IPC: C01B31/04 , H01M4/587 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/587 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种多孔石墨烯锂离子电池正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)修饰的Hummer法制备氧化石墨;2)水热/溶剂热法自组装制备多孔石墨烯;3)高温还原/掺杂处理步骤2)所得多孔石墨烯,再压制成薄膜。将成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量可达175mAh/g,并且具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能;所述制备方法成本低,适用于大规模工业生产。
-
公开(公告)号:CN105755302B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201410788219.2
申请日:2014-12-17
Abstract: 本发明公开了一种高性能储氢合金及其制备方法。储氢合金Pd@Mg‑Y是由Pd包覆Mg100‑xYx(x=20~25)合金颗粒形成的,合金颗粒粒度为50~150微米,Pd膜厚度为5~30nm。其制备方法为:采用真空熔炼法制备Mg100‑xYx(x=20~25)母合金锭,再经机械破碎处理制成粒度为50~150微米储氢合金内核颗粒,然后采用磁控溅射镀膜技术在Mg100‑xYx(x=20~25)内核颗粒表面均匀涂镀Pd膜。实验结果表明:用以上方法制备的Pd@Mg77Y23储氢合金的吸放氢速率明显快于Mg77Y23颗粒且更快于相同尺度的纯Mg的吸放氢速率。由此得出大粒度Pd@Mg77Y23储氢合金在储氢材料方面以及简化制备工艺方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105329852A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510849968.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 北京科技大学 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明提供一种纳米掺杂剂改性的LiBH4储氢材料及其制备方法,所述储氢材料由纳米铁氧体掺杂剂与配位氢化物LiBH4组成,其中掺杂剂的摩尔比为3-11%,所述制备方法包括采用PV内衬的球磨罐和氧化锆材质磨球的球磨1000~1500rpm转速下球磨20-100min。本发明的纳米掺杂剂改性的LiBH4储氢材料,其初始分解温度降幅可达226℃,最终放氢量提升5倍以上,在300℃下的动力学性能得到显著提高,制备方法简单易行。
-
公开(公告)号:CN105679548B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201610011998.4
申请日:2016-01-08
Abstract: 本发明提供了一种用于石墨烯基超级电容器的电极极片及其制备方法,所述电极极片包含集流体层和活性物质层,所述集流体层为层叠石墨烯层,所述活性物质层为多孔石墨烯层;所述制备方法包括:1)制备含有物理剥离的石墨烯与碳纳米管或/和碳纤维的混合浆料;2)制备含有化学氧化法制得的石墨烯、造孔剂和碳纳米管或/和碳纤维的混合浆料;3)依次涂刷步骤1)和步骤2)所得混合浆料于基体上,在惰性气氛中加热,再依次进行酸洗和水洗,烘干后辊压得电极极片。本发明的电极极片的活性物质层与集流体层紧密接触,有效降低界面电阻和电池内阻,具有很强的电解液吸附及存储能力,提高了电容器的高倍率放电性能和能量密度。
-
公开(公告)号:CN105679548A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610011998.4
申请日:2016-01-08
Abstract: 本发明提供了一种用于石墨烯基超级电容器的电极极片及其制备方法,所述电极极片包含集流体层和活性物质层,所述集流体层为层叠石墨烯层,所述活性物质层为多孔石墨烯层;所述制备方法包括:1)制备含有物理剥离的石墨烯与碳纳米管或/和碳纤维的混合浆料;2)制备含有化学氧化法制得的石墨烯、造孔剂和碳纳米管或/和碳纤维的混合浆料;3)依次涂刷步骤1)和步骤2)所得混合浆料于基体上,在惰性气氛中加热,再依次进行酸洗和水洗,烘干后辊压得电极极片。本发明的电极极片的活性物质层与集流体层紧密接触,有效降低界面电阻和电池内阻,具有很强的电解液吸附及存储能力,提高了电容器的高倍率放电性能和能量密度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-