-
公开(公告)号:CN111704321A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010625349.X
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国计量大学
IPC: C02F9/14 , C02F11/122 , C02F11/147 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了废水处理技术领域的一种农药废水处理工艺,具体步骤是:将农药废水分为高盐高卤素废水和其它综合废水,高盐高卤素废水先进行蒸发,冷凝液再与综合废水混合处理。经过综合调节池,反应池、初沉池、循环水池、厌氧池、多段AO池、二沉池、反应终沉池、中间水池、砂滤罐、催化氧化塔等处理单元后,可以大幅度降低农药废水中的COD、氨氮、总氮、总磷等,且具有效果稳定、综合成本低等优点。本发明工艺适合适用高盐、高COD、高卤素农药废水处理。
-
公开(公告)号:CN111547705A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010395395.5
申请日:2020-05-12
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳电极材料的制备方法,以锰盐、酒石酸盐为原料,水热反应碳化、氮硫掺杂,制备多孔碳电极材料;锰盐为氯化锰、溴化锰、硝酸锰的一种;酒石酸盐为酒石酸钾钠、酒石酸铵钠、酒石酸锑钠的一种;氮源为尿素、缩二脲、N-甲基脲、N-乙基脲、N-丙基脲、N-异丙基脲中的一种;硫源为硫脲、甲基硫脲、乙基硫脲、丙基硫脲、丁基硫脲的一种;锰盐与酒石酸盐的摩尔比为0.8-1.2;氮源为多孔碳电极材料质量百分数的0-20wt%;硫源为多孔碳电极材料质量百分数的0-15wt%。该多孔碳与硒、硫、硅等电极材料复合后,表现出非常优良的储锂性能,具有很好的应用前景。该多孔碳电极材料制备工艺简单可控、操作方便,适于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN111354929A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201911387891.X
申请日:2019-12-30
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及到一种多层核壳结构的碳纤维-二硫化锡电极材料的制备。具体是将氯化锡和硫代乙酰胺水浴生长、双反应共生包覆碳纤维、再氯化锡和硫代乙酰胺水浴生长、双反应共生包覆碳纤维、形成多层核壳的碳纤维-二硫化锡电极材料;碳纤维为碳化细菌纤维素膜、聚苯胺碳纤维、聚吡咯碳纤维材料的一种;二硫化锡-碳纤维核壳结构材料层数为2~5层;二硫化锡外壳结构与碳纤维内核结构质量比为(0.1~3):1;本发明采用的水浴恒温法制得的表面平滑的聚吡咯碳纳米纤维,在包覆二硫化锡纳米片后,二硫化锡纳米片垂直生长在碳纳米纤维的表面,其均匀分布于聚吡咯碳纤维表面上;有效防止二硫化锡纳米片脱落,增强了其稳定性,使其在充放电过程中不易粉化,降低了其离子穿梭效应;且制备工艺简单、可控、成本低、重复率率高,可大规模生产。
-
公开(公告)号:CN113551798A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110029746.5
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01K11/32 , G02B6/02 , C03C6/06 , C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开一种有机硅芯层/磷酸盐微晶玻璃包层光纤及制备工艺,有机硅芯为聚二甲基硅氧烷(PDMS);磷酸盐微晶玻璃薄为多组份包层,包层组分比例为:P2O5:69~71%,CaCO3:3.8~4.1%,Li2CO3:3.2~3.5%,NaF:12~18%,TiO2:6~9%,有机硅芯层/磷酸盐微晶玻璃包层杂化纤维结构中的模态干扰,可以在透射光谱中识别出共振波长。该传感器在25℃至80℃范围内的灵敏度为‑384 pm/℃,线性度为R2=0.9982,重复性好。
-
公开(公告)号:CN110890547B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911211793.0
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03‑3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112234183A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011096420.6
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种原位合成导电惰性金属/硅/聚合物基负极材料的制备方法,以还原金属、导电惰性金属和硅粉为原料;氩气气氛高温烧结,粉碎、再与铁盐机械球磨、再与盐酸的聚合物前驱体溶液混合并原位合成聚合物、再浓盐酸浸渍、清洗、干燥,获得硅基负极材料;还原金属为锂、镁、铝的一种;导电惰性金属为铜、银和钨的一种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯的一种;还原金属与硅粉的摩尔比为0.05‑3;导电惰性金属与硅粉的摩尔比为0.01‑0.1;聚合物前驱体与硅粉的摩尔比为0.02‑0.4;铁盐为氯化铁、溴化铁、硝酸铁、磷酸铁、硫酸铁的一种;铁盐与聚合物前驱体前驱体的摩尔比为0.5‑2;该硅基负极材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111584834A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010310559.X
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种金属氧化物量子点嵌入三维碳纳米材料的制备及制备方法,其特征在于,通过原位生长法将金属氧化物量子点嵌入在三维碳材料内壁中来设计和合成新型的金属氧化物量子点复合三维碳纳米材料。其中金属氧化物量子点为:二氧化锡、氧化铁、氧化钠等金属氧化物中的一种或多种;三维碳纳米材料为碳纳米管、碳气泡、3D互联碳纳米气泡、3D单连碳纳米气泡等三维碳纳米材料中的一种或多种。本发明制备的二氧化锡量子点嵌入碳纳米互连气泡电极材料提高了其自身材料的导电率,缓解了充放电过程中体积膨胀变化,具有很好的电化学性能,可进一步应用于工业生产生活当中。
-
公开(公告)号:CN110911667A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911199790.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种空心结构的多层硅-碳复合电极材料制备方法,通过有机硅水解在镁表面沉积二氧化硅、镁和氯化铝低温热还原、原位生长MOF材料、高温碳化、再有机硅水解沉积二氧化硅、再镁和氯化铝低温热还原、再原位生长MOF材料、再高温碳化,获得空心结构的多层硅-碳复合电极材料。硅-碳复合电极材料的层数为2~5;硅与碳的摩尔比为(0.2~5):1,且每层硅与碳的摩尔比是不一样的,且硅与碳的摩尔比从最里层到最外层逐渐减小。该硅-碳复合电极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110890547A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911211793.0
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03-3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110085440A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910327705.7
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及氢氧化镍/还原氧化石墨烯超级电容器电极材料的制备方法。该方法包括还原氧化石墨烯的制备,氢氧化镍的制备,氢氧化镍/还原氧化石墨烯的制备,电极的制备,超级电容器的组装。与现有的技术相比,本发明具有简易操作,成本低廉的优点;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料提高的电化学反应活性和快速活化能力,由于其比表面积大,有利于活性物质与电解质溶液的接触和质子在晶格间的扩散,能够有助于电极材料与电解液的充分接触,提高电极材料的利用率;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料有高的电化学反应活性,电低离子扩散厚度,能够提高大倍率充放电时电极材料的利用率,提高倍率特性化学反应极化小;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料在充放电时,可提高电极充电效率和放电电位,使活性物质得到充分利用;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料是三维空间结构,防团聚能力强,可以保持电极材料电活性点的稳定性,实现高循环寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-