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公开(公告)号:CN113422058A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110672943.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054 , C01B32/949 , C01B32/921 , C01B19/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种MXene/SnSe基钾离子电池负极材料及其制备方法,属于纳米材料制备和储能技术领域。该负极材料由MXene、SnCl2、Se粉溶液混合后通过水热合成反应制备而成。本发明以SnSe以储钾活性材料,具有良好的容量;通过引入MXene导电基体,使SnSe在MXene片层上原位负载,可以保证SnSe的均匀分布,同时缓解SnSe在充放电过程中的体积膨胀,避免电极材料的粉碎剥落,所述MXene/SnSe作为钾离子电池负极材料时可提升其循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108531914A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810683149.2
申请日:2018-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种H2SO4/S2O82-微蚀刻废液的铜回收及同步再生微蚀刻液系统及方法,解决了常见微蚀刻废液回收金属铜后依然有硫酸盐废液排出的问题,包括:S1、将微蚀刻废液导入第一电解槽的阴极室内,将阳极液导入第一电解槽的阳极室内;S2、通入直流电进行电解,持续电解数小时后停止通电,回收阴极件表面的金属铜;S3、将阴极室内电解回收金属铜后的微蚀刻废液导入阳极液储槽内储存并作为下次电解过程中的阳极液,将阳极室内再生的微蚀刻废液导入蚀刻机微蚀刻液储槽循环利用;S4、批序式重复上述S2、S3步骤,达到实现金属铜回收及微蚀刻液同步再生的目的。
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公开(公告)号:CN117654620A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211097326.1
申请日:2022-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , B01J23/75 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种PVDF‑碳材料基底催化膜的制备方法及其应用,其中,方法包括以下步骤:(1)将聚偏氟乙烯(PVDF)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,搅拌形成铸膜液;(2)将过一硫酸盐活化催化剂与酸化改性后的碳材料混合并研磨至细粉状后加入到所述铸膜液中持续搅拌,得到催化剂‑PVDF‑碳材料混合液;(3)将所述催化剂‑PVDF‑碳材料混合液真空过滤后平铺在玻璃皿上,真空干燥,冷却后放置到蒸馏水中脱模,获得PVDF‑碳材料基底催化膜。通过本发明的技术方案,将催化纳米颗粒负载在PVDF‑碳材料基底膜上,通过高级氧化与膜分离耦合的过程,可以有效降解污染物,而且解决了粉体催化剂难以分离回收的问题。
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公开(公告)号:CN116377475A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310125182.4
申请日:2023-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/044 , C25B9/19 , C25B1/30
Abstract: 本发明提供一种组合电极及采用其同步电化学合成H2O2的方法。该组合电极包括阳极和阴极,所述阳极采用聚偏二氟乙烯改性的碳纤维纸材料,所述阴极采用聚四氟乙烯/炭黑改性的碳布材料。并将该组合电极用于同步电化学合成H2O2。本发明将2e‑WOR和2e‑ORR耦合,构建阴阳极同步电化学合成技术,成倍提高电流效率的同时大幅提高H2O2的合成速率和浓度,极大降低电化学合成H2O2的成本,并有望直接用于电‑Fenton等高级氧化体系。
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公开(公告)号:CN115305085A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110496938.7
申请日:2021-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C01B32/15 , G01N21/64 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种制备掺氮碳量子点溶液的方法,其包括步骤:将一种废液及一种有机胺溶于一定体积的去离子水中,混合均匀,形成溶液;将上述溶液倒入聚四氟乙烯高压反应釜中并密封,将上述高压反应釜放置于鼓风干燥箱中进行水热反应;水热反应结束后,将高压反应釜冷却至室温,将所得黑色溶液转移至离心管中,用去离子水清洗高压反应釜并将清洗液倒入离心管并定量为20ml,对上述黑色溶液超声10min使颗粒物分散;将超声分散后的黑色溶液,放入离心机中,离心10‑20min;将取上层清液通过孔径为0.22μm的滤膜,然后用3500D透析袋透析12h,最后得到碳量子点溶液。
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公开(公告)号:CN114655992A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011539753.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01G49/00 , B01J23/843 , B01J37/03 , B01J37/10 , C02F1/72 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种制备Bi2Fe4O9纳米片材料的方法,包括如下步骤:(a)将分析纯的铋盐和铁盐以0.7‑1.2:1的摩尔比溶于乙二醇溶液;(b)向步骤(a)中所形成的溶液加入去离子水并搅拌均匀,然后逐滴加入过量的浓氨水至溶液完全沉淀;(c)将步骤(b)中上层清液倒出,加入去离子水到所得沉淀物中,振荡、洗涤,并进行离心;(d)将NaOH溶液加入到步骤(c)中反复洗涤的沉淀物中,搅拌30min,形成溶液并装入反应釜中,反应一段时间;(e)在步骤(d)结束后,将反应釜自然冷却至室温,然后将反应最终产物分别用去离子水和无水乙醇洗涤,并在60℃的烘箱中干燥12h,得到Bi2Fe4O9纳米片材料。
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公开(公告)号:CN113845180A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110616171.7
申请日:2021-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/461 , C02F103/08
Abstract: 本申请涉及海水淡化技术领域,提供了一种银碳电极材料及其制备方法和应用。所述银碳电极材料,所述银碳电极材料由银和碳组成,包括银核,以及包覆在所述银核表面的碳包覆层。本申请提供的银碳电极材料可以改善材料的导电性,提高电极的倍率性能和循环性能,从而赋予银碳电极材料作为电极材料的海水淡化电池优异的除盐性能,不仅可以用于淡盐水脱盐,也可以用于苦咸水淡化,具有较大的社会效益和广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN113247903A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110672976.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01B32/921 , C01G19/02 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及多孔Ti3C2/SnO纳米材料及其制备方法,改材料可以作为钾离子电池电极负极。首先利用弱酸将Ti3C2氧化;然后通过强酸刻蚀掉Ti3C2表面氧化生成的TiO2得到多孔Ti3C2;然后将多孔Ti3C2与SnCl2·2H2O按照混合后利用水热合成反应制备得到多孔Ti3C2/SnO,其中Ti3C2表面孔径为20nm~50nm,SnO纳米颗粒的直径为30nm‑80nm。本发明的有益效果是:多孔Ti3C2/SnO展现出较理想的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114100613B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111396609.1
申请日:2021-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B01J23/75 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本申请涉及催化材料技术领域,尤其涉及一种钛酸钴材料的应用和催化剂组合物。该钛酸钴材料可以用于催化活化过一硫酸盐,使过一硫酸盐更能有效降解有机污染物,因此将钛酸钴材料用作过一硫酸盐的激活剂和过一硫酸盐复合用于处理有机污染物废水,在废水修复领域中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113860433B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110615269.0
申请日:2021-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F1/461 , C02F103/08
Abstract: 本申请涉及海水淡化技术领域,提供了一种银碳电极材料及其制备方法和应用。所述银碳电极材料包括银颗粒和碳纳米管,且所述银颗粒负载在所述碳纳米管的表面。本申请实施例提供的银碳电极材料可以改善材料的导电性,提高电极的循环稳定性能,从而赋予银碳电极材料作为电极材料的海水淡化电池优异的除盐性能,不仅可以用于淡盐水脱盐,也可以用于苦咸水淡化,具有较大的社会效益和广阔的市场前景。
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