改善固体电池界面接触的方法
    122.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109119697A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810986624.3

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种改善固体电池界面接触的方法,它按下列步骤进行:首先将半成品固体电池放置到60℃~80℃环境中加热,取用专配的聚氧化乙烯溶液,在于-70KPa以下的真空环境下,将量取的聚氧化乙烯溶液分次注入到半成品固体电池中;每次注入后仍然保持真空至少1min,然后改为加压工况;接着转至60℃~80℃、-70KPa以下环境中静置,最后在室温环境下固化成固态电池成品。本发明在固态电池内的活性物质与固态电解质界面之间,通过注入具有易流淌特性的聚氧化乙烯溶液,待干燥处理后通过填充界面空隙后改善固固界面结合质量,使锂离子传输通道更加畅通,可显著提高固态电池的循环寿命。

    一种提高表面容尘的复合滤纸制造方法及装置

    公开(公告)号:CN105833610B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610261045.3

    申请日:2016-04-26

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 龚宇

    Abstract: 本发明公开了一种提高表面容尘的复合滤纸制造方法及装置。该装置主要包括高压电场发生器、贮液槽、拉丝滚筒电极、收集电极板、基底织物卷筒、烘箱等。操作方法为:将纤维溶解在溶剂中形成超细纤维溶液,通过高压电场发生器在拉丝滚筒电极和收集电极板之间形成高压静电场,纤维溶液在强电场的作用下,呈丝状粘附到基底织物上,将超细纤维面层和基底织物复合,经过烘箱,超细纤维溶液溶剂挥发,得到复合滤纸。本发明中所涉及复合滤纸,过滤效率高,能够大大提高滤纸表面容尘量,提高滤纸的使用寿命,制造方法具备设计合理,生产效率高,工艺简单,复合层纤维直径和厚度均匀等优点。

    一种基于空气定向流动原理的污染物隔断系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN105135566B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510567028.8

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 龚宇 吴娅

    Abstract: 本发明涉及一种基于空气定向流动原理的污染物隔断系统及其使用方法,由正压风管系统、负压风管系统和自动控制系统组成。对于正压区,通过增压风机将经过高效过滤器净化后的空气送入正压区,保证正压区气压高于标准大气压力;对于负压区,通过负压风机将空气由抽气口抽出,经空气出口端排出,保证负压区气压低于标准大气压力;自动控制终端连接所有增压风机、电磁阀、抽气电磁阀、压力传感器和负压风机,完成对正压风管系统和负压风管系统的自动控制。本发明通过不同功能区对空气质量要求的不同构成压力梯度,可实现不同区域正压独立调控,简化调试和运行管理工作,有效防止污染源存在的区域向其他区域传递污染物。

    一种MAR 与MIL-53(Al)组合的复合吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105536738B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610056701.6

    申请日:2016-01-28

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 龚宇 金诚妙

    Abstract: 本发明涉及一种MAR 与MIL‑53(Al)组合的复合吸附材料的制备方法,所述复合吸 n 附材料是以多孔树脂(MAR)为晶体生长的载体,有机配体在多孔树脂孔内形成金属有机框架材料,复合材料的颗粒外径为3~6mm。本专利采用溶剂热法制备MAR与MIL‑53(Al)组合的复合吸附材料,该复合材料不仅克服了单独MIL‑53(Al)材料只能形成粉末状无法用于空气过滤的问题,而且克服了多孔树脂孔径过大、比表面积低的问题,能够突破实际应用中过滤超低浓度小分子气体污染物的现存技术瓶颈。

    一种控制饮用水中碘代三卤甲烷生成的方法

    公开(公告)号:CN105967384A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610349046.3

    申请日:2016-05-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种控制饮用水中碘代三卤甲烷生成的方法,包括以下几个步骤:(1)调节待处理水的pH值至pH≤9,然后在待处理水中加入高铁酸钾,搅拌使其混匀并反应;(2)反应后的溶液采用自然沉降与微滤膜联用的方式进行过滤,得到无碘水;(3)在步骤(2)所得无碘水中加入消毒剂进行消毒,即得饮用水。与现有技术相比,本发明控制饮用水中I‑THMs的生成风险,无需复杂冗长的操作过程,在酸性和中性pH下可避免I‑THMs的生成,在pH=9时可分别使后续氯化/氯胺化产生的I‑THMs减少94.5%和84.1%,能有效降低使用氯和氯胺消毒带来的副产物致癌风险。

    一种有效提高活性炭对微量氨气吸附性能的改性方法

    公开(公告)号:CN104162409B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410422466.0

    申请日:2014-08-26

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 吴娅

    Abstract: 本发明涉及一种有效提高活性炭对微量氨气吸附性能的改性方法,是将活性炭经过多步骤的化学处理,所述该材料的制备方法为:首先将待改性活性炭置于反应容器中,加入硝酸溶液,于恒温条件下搅拌反应;将经过初步处理的活性炭过滤洗涤后烘干,加入装有柠檬酸溶液的恒温反应容器中,搅拌反应一定时间后,过滤出活性炭并用去离子水洗涤;将经过处理的活性炭加入到装丁烷四羧酸水溶液的反应容器中,于恒温条件下搅拌反应;通过过滤分离出活性炭,用去离子水洗涤并自然烘干,处理完成后的活性炭真空封装备用。该活性炭改性过程简单,可操作性强,成本低,按照此方法制备的活性炭能够有效提高活性炭对空气中微量氨气的吸附性能。

    一种能有效去除空气中微量酸性气体的活性炭改性方法

    公开(公告)号:CN103894148B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410100320.4

    申请日:2014-03-19

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 吴娅

    Abstract: 本发明涉及一种能有效去除空气中微量酸性气体的活性炭改性方法,是将活性炭经过多步骤的化学处理,所述该材料的制备方法为:首先将待改性活性炭置于反应容器中,通入纯乙醇蒸汽;将经过初步处理的活性炭加入装有纯乙醇溶液的反应容器中,并通入氮气,同时搅动,使得反应容器内不残余空气;将3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)溶液加入反应容器中,并搅拌;通过真空过滤分离出经过处理的活性炭,用去离子水洗涤并自然风干,处理完成后的活性炭封装备用。该活性炭改性过程简单,步骤少,按照此方法制备的活性炭能够有效地去除极低浓度的二氧化硫等酸性气体。

    一种吸附材料性能测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104677770A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510066906.8

    申请日:2015-02-07

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 吴娅 龚宇

    Abstract: 本发明涉及一种吸附材料性能测试装置及其使用方法,该装置包括主体测试系统、热力脱附系统和自动控制系统,包括空气压缩机,空气过滤除湿器,测试气体发生源,空气干燥部件,气体混合器,电磁流量计,温湿度传感器,压力传感器,温湿度控制器,电磁阀,上游气体采样口,吸附罐,密封圈,吸附剂筒,吸附剂筒箍,环形采样圈,分段气体采样口,气体浓度检测器,弹性管段,下游气体采样口,真空泵,气缸摆动臂,摆动气缸,电子天平,往复气缸,电路以及主机组成。上述组件之间相互配合可以实现吸附剂性能测试系统在一定压力、温度、湿度范围内的可调控性,本发明可应用于研究混合气体各组分吸附时存在的竞争和干涉作用机理。本发明装置具备结构先进合理,实现自动化控制,功能完整,操作简易快捷等特点。

    一种用于半封闭交通环境内的空气净化装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103611414B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310590082.5

    申请日:2013-11-22

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐斌 吴娅

    CPC classification number: Y02A50/2341 Y02A50/2342 Y02A50/2358 Y02C10/04

    Abstract: 本发明涉及一种用于半封闭交通环境内的空气净化方法及其装置。该装置主要包含CO2去除单元A,颗粒物过滤单元B,水分和气态污染物吸收单元C。单元A包括绿色植物,植物营养室,植物根茎固定床;单元B包括二层平面滤料和折叠滤料;单元C包括硅胶活性炭层。二层平面滤料分别与之字折叠的滤料之间存在上下两组三棱柱空间,上三棱柱空间内充满绿色植物的绿叶,下三棱柱则填充硅胶和活性炭。本发明设计结构先进合理,通过上三棱柱中绿叶的代谢作用,可以有效解决半封闭交通环境空气中CO2浓度过高的实际问题,下三棱柱中硅胶活性炭层能够有效吸收半封闭交通环境中的异味以及气态污染物,三层滤料相互配合,将空间内悬浮颗粒物浓度控制在标准之内。

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