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公开(公告)号:CN118280744A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410368490.4
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01G11/86 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/24 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/90 , C01B32/05
摘要: 本申请公开了一种多孔碳颗粒包覆复合材料、制备方法及应用,包括:将多孔碳颗粒加至氧化碳纳米管的水分散液中得到第一混合浆料,将第一混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理得到碳纳米管包覆多孔碳材料;将碳纳米管包覆多孔碳材料和炭黑按照设定比例进行高固含量捏合搅拌,得到第二混合浆料;将第二混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理,得到炭黑和氧化碳纳米管包覆的多孔炭复合材料。本申请通过在多孔炭表面包覆导电氧化碳纳米管改善多孔炭材料的导电性,通过与炭黑及黏结剂原位复合,形成碳基二次颗粒,改善了超级电容器的动力学特征提升了器件的功率密度。
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公开(公告)号:CN118136419A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410360947.7
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种硫掺杂的超级电容炭及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:(1)将煤炭进行破碎粉碎、过筛,得到筛下物;(2)将所述筛下物与活化剂和硫磺混合后,加入到乙醇溶液中,得到混合物;(3)将所述混合物搅拌蒸发处理后,再进行恒温干燥处理;(4)将所述步骤(3)得到的反应产物进行活化炭化处理;(5)将活化炭化处理后的所述反应产物洗涤、过滤、烘干,得到所述硫掺杂的超级电容炭。本发明通过以煤炭为原材料,向其掺杂硫元素,能够有效增加炭材料的导电性能和电容性能;且其制备方法具有原料易得、成本低廉、操作简单等优点,具有市场应用潜力和经济效益。
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公开(公告)号:CN117125713A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311063160.6
申请日:2023-08-22
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/348 , C01B32/318 , F26B3/084
摘要: 本发明公开了一种制备煤基脱灰炭的新型系统及方法。在碱洗步骤时使用高压反应釜,使得煤中的二氧化硅和含铝矿物能最大程度的被脱除,从而使得酸碱脱灰后得到的煤样灰分、金属元素含量等指标满足要求。使用KOH活化法对脱灰后的煤进行活化得到脱灰炭产品,在活化过程中需要使用高温氮气维持活化炉中的气氛和温度,活化炉出来的高温氮气经过能量梯级利用系统以及氮气回收系统,最大程度上提高能量的利用率以及氮气的回收率。
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公开(公告)号:CN115085173A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210667637.0
申请日:2022-06-14
申请人: 华能威海发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
摘要: 本公开提出一种耦合超级电容器储能和碳捕集的新能源调峰系统及方法,该系统包括新能源发电装置、储能装置、生物质发电装置、二氧化碳捕集装置和控制装置,控制装置基于负载的用电量、新能源发电装置的总发电量和储能装置的储电量,输出第一储电指令、调峰指令、第一捕碳供电指令或第一捕碳供热指令;新能源发电装置向负载供电,根据第一储电指令向储能装置输电,根据第一捕碳供电指令和第一捕碳供热指令向二氧化碳捕集装置供电供热;储能装置包括用于存储电能的超级电容器模块;生物质发电装置根据调峰指令发电为负载供电;二氧化碳捕集装置利用电能和热能进行碳捕集。根据本公开的系统,解决了现有的新能源发电的电网供应不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN118197823A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410368503.8
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种碳纳米管超级电容器浆料及其制备方法和应用,其中碳纳米管超级电容器浆料的制备方法包括以下步骤:S1、将碳纳米管与含有黏结剂的分散液进行第一搅拌分散,得到碳纳米管黏结剂分散液;S2、将所述碳纳米管黏结剂分散液与活性电极材料混匀,得到混合物;S3、在所述混合物中加入溶剂进行稀释分散、得到所述碳纳米管超级电容器浆料。本申请的碳纳米管超级电容器浆料,工艺简单,所制备的碳纳米管超级电容器浆料具有良好的导电性、形貌和比表面积,作为超级电容器的电极材料,可提升超级电容器电极材料的比容量、倍率性能和首次放电效率。
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公开(公告)号:CN118156050A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410368502.3
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请公开了一种用于超级电容器的硼掺杂炭材料及其制备方法和应用,其中用于超级电容器的硼掺杂炭材料的制备方法包括:将煤炭、活化剂和硼源混合,获得混合物;将混合物加入有机溶剂中混匀,随后依次进行蒸发处理、第一干燥处理,获得前驱体材料;将前驱体材料进行活化炭化处理,随后依次进行冷却、第一洗涤、过滤、第二干燥,获得用于超级电容器的硼掺杂炭材料。本申请的用于超级电容器的硼掺杂炭材料的制备方法,将煤炭、活化剂和硼源混合后依次进行蒸发处理、活化炭化处理等,可获得比表面积高、孔隙率高的炭材料,且将其用于超级电容器,可提升超级电容器的离子传输速率,使其具有高循环充放电稳定性、高比电容及高能量密度等优点。
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公开(公告)号:CN118197819A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410369450.1
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种改性活性炭复合材料及其制备方法和应用,其中改性活性炭复合材料的制备方法包括:将活性炭进行第一表面氧化处理,获得改性活性炭;将导电碳材料进行第二表面氧化处理,获得改性导电碳材料;将所述改性活性炭和所述改性导电碳材料于溶剂中混匀,获得分散液;采用高能射线辐照所述分散液,随后干燥,获得所述碳纳米管改性活性炭复合材料。本申请的改性活性炭复合材料的制备方法,原料易得,工艺简单,所制备的改性活性炭复合材料具备良好的自支撑性和导电性。
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公开(公告)号:CN118507268A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410640851.6
申请日:2024-05-22
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种超级电容器及其电解液和制备方法,本发明超级电容器的电解液包括原电解液和添加于原电解液中的氧化还原添加剂,氧化还原添加剂采用具有氯代官能团的氢醌。本发明针对传统氧化还原添加剂氧化还原电位低,易造成副反应并导致超级电容器循环寿命下降的问题,向现有的超级电容的电解液(即所述原电解液)中加入具有氯代官能团的氢醌,具有氯代官能团的氢醌的氧化还原电势为0.87‑1.70V(标准氢电极),处于常规有机系超级电容器2.7V电压窗口(标准氢电极‑0.6V至2.1V)范围内且不存在过氧化副反应,使得超级电容器的循环寿命显著提高。
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公开(公告)号:CN118387858A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410640854.X
申请日:2024-05-22
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种木质素磺酸钠基多孔碳、超级电容器及其电极材料和制备方法,木质素磺酸钠基多孔碳的制备方法包括:将木质素磺酸钠和氢氧化钾按照质量比为1:(0.8~1.2)混合,得到混合物A;将所述混合物A在保护气氛下、于650~750℃下进行反应,得到反应产物;将反应产物加入酸溶液中进行反应,反应结束后进行洗涤、干燥,得到木质素磺酸钠基多孔碳。本发明木质素磺酸钠基多孔碳具有高的比表面积和循环稳定性,通过该木质素磺酸钠基多孔碳制备得到的超级电容器电极材料具有高的比电容和理想的赝电容的优点。
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公开(公告)号:CN116332177A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310327103.8
申请日:2023-03-29
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/33 , C01B32/336
摘要: 本申请公开了一种微波加热制备煤基活性焦的系统及方法,其中微波加热制备煤基活性焦的系统包括:预氧化装置、微波炭化装置、微波活化装置、活性焦冷却装置、尾气燃烧装置、蒸汽发生装置,所述微波炭化装置的进料口连通所述预氧化装置的出料口;所述微波活化装置的进料口连通所述微波炭化装置的出料口;所述活性焦冷却装置的进料口连通所述微波活化装置的出料口;所述尾气燃烧装置的入口连通所述微波炭化装置的炭化气出口以及所述微波活化装置的活化气出口。本申请所述微波加热制备煤基活性焦的系统,可以实现高效制备煤基活性焦、尾气中高温余热和可燃物回收利用等功能,有利于促进煤焦活性焦工业化大规模生产和节能减排。
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