一种蜂蜜衍生多孔碳原位生长铌酸铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN116855997A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310778864.5

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种蜂蜜衍生多孔碳原位生长铌酸铁及其制备方法,其步骤为:将蜂蜜和二氧化硅的混合溶液进行搅拌蒸发,再进行高温碳化以及刻蚀除去二氧化硅,得到多孔碳,将多孔碳加入氯化铌和六水合氯化铁的混合溶液中水热处理,再于氨气下热处理得到FeNbO4‑x@NC。本发明所述方法抑制了铌酸铁团聚现象,提供了较大的比表面积和充分暴露的活性位点;此外,热处理中通以氨气可制备氧空位,同时还进行了氮掺杂。氧空位有利于激发电活性位点和扩展离子传输路径;氮原子的引入改变了周围的电子环境,修饰多孔碳结构以产生更快的电荷转移。基于以上调控,FeNbO4‑x@NC在析氧反应、析氢反应和全水解中展现出良好的电化学性能。

    用于超级电容器的螺旋藻基碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113077997B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110254490.8

    申请日:2021-03-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的螺旋藻基碳材料的制备方法。所述方法按草酸钾与螺旋藻的质量比为1.5:1,将螺旋藻和草酸钾在水中搅拌至混合均匀,离心分离,收集沉淀物,冷冻干燥,然后将干燥产物先在空气氛围下,200℃下煅烧,再在N2氛围下,500~800℃下碳化,得到三维多孔螺旋藻基碳材料。本发明制备的螺旋藻基碳材料经过草酸钾的简单搅拌,反应生成了更加有效的褶皱多孔碳结构,提供了丰富的活性位点和畅通的扩散通道,加快了电荷迁移速率,减轻了电化学储能过程中的体积效应,可作为电极材料适用于超级电容器中。

    用于超级电容器的螺旋藻基碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113077997A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110254490.8

    申请日:2021-03-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的螺旋藻基碳材料的制备方法。所述方法按草酸钾与螺旋藻的质量比为1.5:1,将螺旋藻和草酸钾在水中搅拌至混合均匀,离心分离,收集沉淀物,冷冻干燥,然后将干燥产物先在空气氛围下,200℃下煅烧,再在N2氛围下,500~800℃下碳化,得到三维多孔螺旋藻基碳材料。本发明制备的螺旋藻基碳材料经过草酸钾的简单搅拌,反应生成了更加有效的褶皱多孔碳结构,提供了丰富的活性位点和畅通的扩散通道,加快了电荷迁移速率,减轻了电化学储能过程中的体积效应,可作为电极材料适用于超级电容器中。

    一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534293A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010353096.5

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法,通过一锅法,在水环境中,使亲水性高分子基体在交联剂A作用下发生酰胺-羟基脱水缩合化学交联反应产生高强度耐温高分子网络,同时,使糠胺-双酚A二缩水甘油醚低聚物在交联剂B作用下发生Diels-Alder化学交联反应产生动态共价网络,并使两种网络复合从而生成所述温度响应自润滑水凝胶调剖剂。该调剖剂同时具有较好的耐温性及自润滑性能,从而解决凝胶调剖剂在高温油藏储层中由于高摩擦阻力所导致的深部调剖效果差、水驱波及效率低的问题。

    一种制备钴-镍二元合金粉体的电解液

    公开(公告)号:CN107059066B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201710300859.8

    申请日:2017-05-02

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备钴‑镍二元合金粉体的电解液,特别是采用超声强化Co2+和Ni2+阴极电化学共沉积过程使用的电解液。该电解液以硫酸钴和硫酸镍作为制备钴‑镍二元合金的前驱体,三氟甲基磺酸盐和柠檬酸为缓冲剂,烷基糖苷作为钴‑镍合金粉体的分散剂,烷基糖苷和三氟甲基磺酸盐作为钴‑镍合金粉体的表面保护剂,水作为溶剂。首先在电解液配制设备中,将水、三氟甲基磺酸盐和柠檬酸混合;然后加入主盐硫酸钴和硫酸镍混合成溶液;最后加入烷基糖苷表面活性剂。采用该电解液在超声作用下电沉积可制得组成、粒度及形貌可控的钴‑镍二元合金粉体。

    用于超级电容器的多孔层状活性炭材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108910880A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810800422.5

    申请日:2018-07-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料及其制备方法,将预处理后的芦苇膜置于KOH溶液中进行水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行碳化,最后经清洗、干燥、研磨,得到用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料。本发明用KOH水溶液水热处理芦苇膜,使KOH顺利传质进入芦苇膜中并均匀分布在其片层间,碳化时,KOH既可作为内置模板防止片层堆积又可作为活化剂均匀拓孔,本发明制备工艺简单、环保、易操作,对降低活性炭的生产成本和保护环境具有重要意义。

    一种SO2吸收转化的工艺方法

    公开(公告)号:CN105964127A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610523223.5

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种SO2吸收转化的工艺方法,该方法以含Fe3+的硫酸水溶液为吸收剂,Fe3+为氧化剂,将SO2吸收溶解在硫酸水溶液中,吸收溶解的SO2与Fe3+反应转化为H2SO4,同时Fe3+被还原为Fe2+;得到的含Fe2+的硫酸水溶液可将Fe2+氧化再生为Fe3+后作为吸收剂循环使用,或者是脱除Fe2+制备硫酸产品。本发明采用Fe3+为氧化剂,SO2的吸收和转化同时进行,SO2的脱除效率高,转化彻底,操作条件温和,在实现湿法脱硫的同时可联产硫酸,并通过Fe3+/Fe2+电对实现Fe3+的循环使用;原子利用率高,过程安全可靠,有利于大规模工业化。是一种SO2脱除及资源化回收利用的有效方法。

    一种高含渣含水污油的处理工艺

    公开(公告)号:CN105419856A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201610016631.1

    申请日:2016-01-12

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C10G33/04 C10G33/00

    Abstract: 一种高含渣含水污油的处理工艺,涉及含渣含水污油的分离处理技术领域。本发明先采用碱液先对污油进行洗涤,使污油中的W/O、O/W/O型乳化体系转相形成O/W型乳状液,O/W型乳状液的形成能够有效降低高含渣含水污油的粘度和乳化体系的界面张力,从而有利于后续破乳剂的传质并充分发挥破乳作用。之后再加入硫酸,使其与环烷酸钠发生反应,将环烷酸钠还原成不具有乳化作用的环烷酸,从而消除其乳化作用。然后依次添加复配型破乳剂、絮凝剂,使部分残留在油层的浮渣进一步的絮凝沉降分离。最后利用超声波的声空化效应、机械振动效应及热效应处理污油,进一步脱水、脱渣和回收原油。

    氯苯绝热硝化物料分离过程中废水的综合利用和处理工艺

    公开(公告)号:CN101602561B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200910182289.2

    申请日:2009-07-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 氯苯绝热硝化物料分离过程中废水的综合利用和处理工艺,步骤如下:(1)减压闪蒸;(2)气-液分离:液相物料经液-液分离得到硝基氯苯粗产品,气相物料进入下一步;(3)降温冷凝;(4)液-液分离:油相物料氯苯回收使用,水相物料进入下一步;(5)混合洗涤:水相物料和硝基氯苯粗产品混合,并同时进行洗涤;(6)液-液分离:油相为硝基氯苯粗产品去进一步处理,水相物料进入下一步;(7)萃取分离;(8)液-液分离:萃余相废水进入下一步;(9)吸附方法进行深度脱除废水中有机物;(10)固-液分离:固相物料去固体废物处理。本发明的优点:废水量少,副产物回收利用好,处理成本低,便于工业实施。

    一种铅蓄电池正极板的制备方法

    公开(公告)号:CN101841030A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010183692.X

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 一种铅蓄电池正极板的制备方法,属于电极材料的制备技术领域,特别涉及一种铅蓄电池正极板的制备方法的工艺。以铅合金为原料,经熔融浇铸成形的铅合金正极板栅为阳极,在稀土硫酸盐和硫酸水溶液中应用阳极电化学氧化技术进行表面修饰,制得稀土修饰铅合金表面的铅蓄电池正极板栅,然后将铅粉、水、硫酸和稀土氧化物或稀土硫酸盐以及添加剂混合成铅膏,经涂板、固化和干燥、化成得到稀土改性的铅蓄电池正极板。本发明方法简单,降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,避免了铅-稀土合金制备的困难,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土元素,实现电极表面性能的调控。

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