介孔碳负载铂单原子或团簇催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117317266A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311356979.1

    申请日:2023-10-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/88 H01M4/86

    摘要: 本发明涉及贵金属电催化技术领域,公开了介孔碳负载铂单原子或团簇催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1:将硬模板剂、软模板剂、扩孔剂以及碳前驱体分散于乙醇和水的溶液中,得混合溶液,向混合溶液中加入贵金属前驱体溶液,形成乳白色混合溶液;S2:向S1中制得的乳白色混合溶液中加入氨水,并在500‑1000rmp下搅拌4‑10h,再进行离心和干燥处理;S3:在氮气气氛下煅烧S2中得到的产物,并在NaOH溶液中反应,得到介孔碳负载铂单原子或团簇催化剂;介孔碳负载铂单原子或团簇催化剂在燃料电池中的应用,本发明的技术方案能够提高Pt基催化剂的ORR催化活性和原子利用率,从而大幅度降低燃料电池的成本。

    一种高性能低成本的水凝胶热电材料

    公开(公告)号:CN113036029B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202110233518.X

    申请日:2021-03-03

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H10N10/01 H10N10/856

    摘要: 一种高性能低成本的水凝胶热电材料。本发明涉及一种离子型水凝胶热电材料及其制备方法。本发明的离子型水凝胶热电材料具有如下优势:本发明公开的方法原料来源广泛、成本低廉;制备工艺简单、速度快;获得的水凝胶热电材料其热电性能优异,离子塞贝克系数高达52.9mV/K,热电优值高达5.09。本发明解决了目前离子热电材料制备复杂、成本高昂的问题,且其超高的热电性能能够实现回收接近室温的低品位热能,具有极大的商业价值。

    一种碱金属离子电池电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111613768B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010483013.4

    申请日:2020-06-01

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明的目的是针对现有碱金属离子电池电极制备方法中活性材料占比低、界面电流分布不均、大电流局部极化严重的问题,提供一种碱金属离子电池电极的制备方法。本发明利静电纺丝的高电压,将电极活性材料均匀封装在高分子聚合物中,巧妙的利用结构稳定剂和金属集流体的表面催化效应,将结合在金属集流体上的活性材料和高分子一体碳化成膜。该方法在不使用导电剂和粘接剂的情况下,在金属集流体上形成活性材料均匀镶嵌的互通的碳网络,同时在金属集流体形成电流缓冲层以均化界面电流分布,解决电池在大电流下的局部极化问题,提高了电池容量、电极材料活性、可逆性和稳定性。

    一种新型的聚氨酯基固-固相变材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114478974A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210230824.2

    申请日:2022-03-09

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种新型的聚氨酯基固‑固相变材料及制备方法和应用;一种新型的聚氨酯基固‑固相变材料的制备方法,其特征在于:该方法包括:将相变储能材料聚乙二醇与异佛尔酮二异氰酸酯及1,4‑丁二醇在无水无氧的加热环境中进行预聚和扩链反应,反应完成后再将得到的材料进行干燥,获得新型的聚氨酯基固‑固相变材料;本发明操作简单,可通过调解PEG的分子量实现对最终复合相变材料膜的拉伸性能及储热性能等的调控,制备的复合相变材料解决了相变材料相变过程泄漏问题,可以任意弯曲压缩折叠,同时相较其他方法制备的聚氨酯基固‑固相变材料具有优异的可拉伸性能;本发明可广泛应用在电池、建筑、能源等领域。

    一种调控铂钌合金纳米颗粒尺寸的制备方法

    公开(公告)号:CN111229214A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010053951.0

    申请日:2020-01-17

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及材料化学技术领域,具体公开了一种调控铂钌合金纳米颗粒尺寸的制备方法,包括二氧化硅光子晶体模板制备和碳前驱体溶液的制备,将铂前驱体和钌前驱体溶解于THF和CHCl3中得混合溶液;准备嵌段共聚物、碳前驱体溶液、原硅酸四乙酯和质子酸溶液,依次加入混合溶液中,搅拌得透明溶液;将透明溶液加入到二氧化硅光子晶体模板中,干燥后升温固化得红棕色固体;将红棕色固体煅烧,得灰色固体;将灰色固体采用强碱或强酸刻蚀,后过滤干燥,采用本专利中的技术方案利用不同嵌段共聚物,其PPO端分子量的大小不同,从而连接了不同数量的铂钌前驱体,从而精准调控铂钌合金纳米颗粒尺寸。

    面向协作通信的基站规划方法

    公开(公告)号:CN104394535B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201410734452.2

    申请日:2014-12-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04W16/18

    CPC分类号: Y02D70/00

    摘要: 本发明公开了一种面向协作通信的基站规划方法,区别于传统基站规划中蜂窝小区规则无交叠覆盖,协作通信的基站覆盖范围将产生不同程度的交叠。针对该场景,本发明以基站最小总功耗和最小数量为目标,建立基站站址与数量选择的优化模型;结合网格自适应直接搜索算法与连续消除法,给出所建模型的数值求解办法。数值结果表明:所提模型可在保证链路质量的前提下有效降低基站的总功耗和数量,验证了算法的有效性和协作通信的内在优势。相关结论可为协作通信网络的基站规划问题提供参考。

    面向协作通信的基站规划方法

    公开(公告)号:CN104394535A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410734452.2

    申请日:2014-12-05

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04W16/18

    CPC分类号: Y02D70/00 H04W16/18

    摘要: 本发明公开了一种面向协作通信的基站规划方法,区别于传统基站规划中蜂窝小区规则无交叠覆盖,协作通信的基站覆盖范围将产生不同程度的交叠。针对该场景,本发明以基站最小总功耗和最小数量为目标,建立基站站址与数量选择的优化模型;结合网格自适应直接搜索算法与连续消除法,给出所建模型的数值求解办法。数值结果表明:所提模型可在保证链路质量的前提下有效降低基站的总功耗和数量,验证了算法的有效性和协作通信的内在优势。相关结论可为协作通信网络的基站规划问题提供参考。

    一种离子-电子耦合型热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114530542A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210085064.0

    申请日:2022-01-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01L35/24 H01L35/22 H01L35/34

    摘要: 本发明公开了一种离子‑电子耦合型热电材料及其制备方法,属于新型热电材料技术领域。所述热电材料由离子‑电子导体材料和离子液相材料通过耦合方式制备得到,其载流子为离子和电子,输出电压主要来自于离子热扩散产生的电压,输出电流主要来自于离子热扩散引起的电子导体中的漂移电流。本发明所提供的热电材料的输出功率比现有的离子型热电材料的输出功率高出几个数量级,解决了目前离子型热电材料输出功率较低无法达到应用化的问题,无需增压即可为日常的电子元件进行供电,使热电材料达到了应用级别;它在接近室温的低品位热能回收中展现出巨大的潜力,其制备原料来源广泛、廉价易得,制备方法简便易操作,具有极强的商业价值。

    改进的石墨烯气凝胶和聚乙二醇复合相变材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114525112A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210186170.8

    申请日:2022-02-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开一种改进的石墨烯气凝胶和聚乙二醇复合相变材料及制备方法;一种改进的石墨烯气凝胶的制备方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:步骤一、将氧化石墨烯进行超声分散,得到均一的分散液;步骤二、向分散液中加入抗坏血酸和聚乙二醇,并放入干燥箱内加热,反应一定时间后,得到石墨烯水凝胶;步骤三、将石墨烯水凝胶再进一步经过冷冻干燥,得到改进的石墨烯气凝胶;改进的石墨烯气凝胶制备方法方便快捷,操作简单,便能在负载量上达到较为明显的改善,制得的石墨烯气凝胶体积更大,即能够抑制常规制备过程中的体积严重收缩现象,使得负载量比未改进制备方法的高一倍以上;本发明可广泛应用在电池、建筑、能源等领域。

    一种改性石墨烯和正十八烷相变复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110817857B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911154945.8

    申请日:2019-11-22

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种改性石墨烯和正十八烷相变复合材料及制备方法;一种改性氧化石墨烯的制备方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:在冷凝回流的条件下,将氧化石墨烯分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,并加入氯化亚砜进行酰氯化反应,获得反应产物;用有机溶剂洗涤获得的反应产物,并在真空烘箱中干燥,得到中间产物;将获得的中间产物与硬脂醇、三乙胺、甲苯以及N,N‑二甲基甲酰胺混合,通过搅拌以分散颗粒并充分溶解硬脂醇;将混合物在冷凝回流的条件下,进行缩合反应一段时间,然后过滤缩合反应得到的产物,再用有机溶剂洗涤产物数次,并干燥,得到改性氧化石墨烯;本发明可广泛应用在能源、电子元件控温、建筑等领域。