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专利名称:
一种超级电容器用氮硫共掺杂的多孔炭纳米片的制备方法
申请号:
2019104318389
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/07/09
摘要: 本发明公开了一种超级电容器用氮硫共掺杂的多孔炭纳米片的制备方法,属于碳材料制备技术领域。本发明以硫代硫酸钠为模板、活化剂和硫源,以煤沥青为碳源,以碳酸钾为活化剂,以氨气为氮源;将硫代硫酸钠研磨至粉末状后加入碳酸钾和煤沥青,混合均匀后置于碳化炉内,在氨气气氛下,加热制备氮硫共掺杂的多孔炭纳米片。该多孔炭纳米片的比表面积介于1019~2000m2/g之间;总孔容介于0.85~1.45cm3/g之间;作为超级电容器电极材料,在6mol/LKOH电解液中,电流密度为0.05A/g时,比容可达302F/g;当电流密度增大至40A/g时,比容可达230F/g,显示了高的容量和好的倍率性能。
专利名称:
一种尾翼自偏航式半转叶轮水轮机
申请号:
201911346620X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/07/09
摘要: 本发明公开一种尾翼自偏航式半转叶轮水轮机,属于新能源技术领域。该水轮机通过齿轮传动保持其运动规律为输出轴转一圈,水轮机叶片转半圈,且两叶片之间的相位差为90°,该水轮机的外框架顶部连接轴承,外框架的后端与水滴型尾翼相连,随着水流方向的改变,水流作用在尾翼上的力,对外框架会产生一个偏航力矩,从而带动水轮机偏转,使其能够正对水流方向,减小水流偏角对水轮机效率的影响。本发明所提供的尾翼自偏航式半转叶轮水轮机,采用尾翼自偏航机构对于小型水轮机可以减少电量的消耗,适用的水域广等特点。
专利名称:
一种氟化物钠离子电池电极材料的制备方法
申请号:
2018110572768
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/07/09
摘要: 本发明公开了一种氟化物钠离子电池电极材料的制备方法,属于新能源技术领域。该制备方法包括如下步骤:(1)活性材料的高能球磨制备;(2)电极浆料的制备;(3)可控厚度电极的制备。本发明电极材料的制备方法简单,在制备过程中无相变产生和杂质存在,实现产物高纯度、高稳定性;同时制备工艺具有高度可调性,使得产物能体现出超优异的电化学性能及良好的循环稳定性,该电极材料在40次充放电循环后,放电比容量仍高达118mAh/g的电化学性能以及在5次循环后,库伦效率仍能保持高达95%的循环稳定性。本发明具有制备可重复性高、过程简单、耗时少等优点,因而可适用于工业化生产应用。
专利名称:
一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法
申请号:
2018113168954
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/07/09
摘要: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以废弃烟蒂为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与碱金属氢氧化物和硫脲均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用纳米碳片。本发明提出利用废弃烟蒂、采用熔融碱的策略制备二维多孔碳材料的方法,该方法不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且制备的多孔碳材料具有良好的稳定性和优异的综合性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。
专利名称:
一种以黑磷和石墨烯为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池及制备方法
申请号:
2016107772308
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/04/21
摘要: 本发明提供一种黑磷和石墨烯为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池,在黑磷和石墨烯空穴传输层上依次为钙钛矿结构吸光层、电子传输层和透明导电电极,正电极制备在黑磷空穴传输层的背面。黑磷和石墨烯空穴传输层比有机物作为空穴传输层具有更优异的化学稳定性和较低的成本,且提高太阳能电池的输出功率和光电转换效率,而且石墨烯填充在黑磷层的六边形孔中,六边形结构可以抵消黑磷层和石墨烯之间的热应力。
专利名称:
一种含有黑磷层的太阳能电池及黑磷层的制备方法
申请号:
2016106091785
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
新能源技术
相似专利
发布日:2025/04/21
摘要: 本发明提供一种含有黑磷层的太阳能电池及其黑磷层制备方法,太阳能电池包括背电极层、在背电极层上的光吸收层、在光吸收层上的黑磷层以及在黑磷层上的缓冲层,其中,黑磷层可为有机无机杂化层。本发明通过将黑磷晶体与太阳能电池的有源层结合,以提高太阳能的电池的光电转换效率,以及减少缓冲层与光吸收层之间的带隙能量差,提高太阳能电池的光电转换能力。
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