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公开(公告)号:CN113860380B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111250256.4
申请日:2021-10-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种利用真菌胞外聚合物制备赤铁矿纳米颗粒的方法,包括如下步骤:获取真菌的胞外聚合物溶液,将铁盐加入到胞外聚合物溶液中反应后即得。本发明利用真菌的胞外聚合物中含有的丰富的生物大分子以及其起到的分散剂的作用,进而有效保证制备得到具有一定的分散性的赤铁矿纳米颗粒;本发明方法的整体制备过程具有操作时间短、操作成本低、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN115340427B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210240414.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物及其制备方法和应用,所述赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物包括赤铁矿纳米粒子、羧甲基纤维素和营养盐,赤铁矿纳米粒子和营养盐均匀分散在多孔网络结构的羧甲基纤维素中,所述赤铁矿纳米粒子的质量是所述复合物质量的1~3%。本发明采用便宜易得且无毒的赤铁矿和羧甲基纤维素为基底材料,赤铁矿纳米粒子和营养盐分散在多孔网络结构的羧甲基纤维素中,羧甲基纤维素的多孔网络结构使营养盐均匀分散,复合物成本低廉且环境友好。赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物在环境条件下表现出营养盐的缓释性质及pH响应释放能力。
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公开(公告)号:CN119841355A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510315216.5
申请日:2025-03-18
Applicant: 南开大学
IPC: C01G45/1221 , C01G41/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/131 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,提供了一种高钠含量隧道型氧化物正极材料、制备方法、钠离子电池正极及钠离子电池。该正极材料通过固相二次煅烧的方法制备,其化学式为Na0.44+xMn1‑yWyO2@Na2WO4,0≤x≤0.22,0.005≤y≤0.1。本发明在原始隧道相的基础之上,在二次煅烧过程中引入高价元素钨来扩大钠离子扩散通道提升倍率性能并在正极材料表面形成钨酸钠保护层来提高界面稳定性,同时加入碳酸钠高温驱动更多钠离子嵌入隧道相,形成高钠含量的隧道型正极材料,避免了由隧道相向P2相材料的转变,有效提高了隧道型氧化物正极材料的倍率性能和首圈库伦效率。
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公开(公告)号:CN119029202A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411136835.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院 , 南开大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , C01G53/00 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种铁基层状氧化物钠离子电池正极材料及其制备方法,属于钠离子电池正极材料合成技术领域,所述铁基层状氧化物钠离子电池正极材料化学式为NaaK0.05MgbCu0.1NicFedMneTi(0.9‑b‑c‑d‑e)O2,式中:0.7≤a≤1.0,0.05≤b≤0.1,0≤c≤0.1,0.25≤d≤0.4,0.35
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公开(公告)号:CN114029040B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202111348013.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种二硫化铁树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明提供一种二硫化铁树脂复合材料,包括树脂以及分布在树脂孔隙中的二硫化铁,其中,二硫化铁与树脂的质量比为(0.1‑0.2):1,二硫化铁的粒径为5‑50nm。本发明提供的二硫化铁树脂复合材料理化性能稳定,抗干扰能力强,对水中的重金属具有高吸附容量,且易于分离。同时,二硫化铁分布在树脂孔隙中,还能有效避免二硫化铁的集聚,增强反应活性,另外,复合材料易于回收利用,经济性强。
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公开(公告)号:CN114854405B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210475285.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种多发射荧光碳点及其制备方法和应用,属于重金属检测技术领域,克服了现有技术中的荧光碳点检测Hg(II)时选择性差、抗干扰性差等缺陷。本发明多发射荧光碳点的制备方法包括以下步骤:步骤1、将质量比为1:(1~7):(2.5~30)的钙黄绿素、叶酸、碱与水混合得混合溶液;步骤2、将混合液在密闭条件下进行加热反应;步骤3、产物分离,获得多发射荧光碳点。
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公开(公告)号:CN115763947A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211383081.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 南开大学
IPC: H01M10/054 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种钠离子软包电池,属于新能源材料与器件技术领域,包括正极极片、隔膜、预钠负极极片、电解液、极耳、铝塑膜包装,以Z字形方式依次将1~30片正极极片、2~31片预钠负极极片叠片,加入电解液并封装得到,其特征在于:所述正极极片中含有O3层状氧化物正极材料,化学式为NaaNibZncFedMneTi(1‑b‑c‑d‑e)O2,0.8≤a≤1,0.2<b≤0.5,0<c≤0.1,0<d≤0.2,0.2<e≤0.5,所述预钠负极极片中含有硬碳负极材料,所述正极极片双面密度为28‑33mg/cm2;所述负极极片双面密度为14‑16mg/cm2,电池容量为0.1‑10Ah。本发明钠离子软包电池循环寿命长,可广泛应用于新能源汽车,以及大规模储能等领域。
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公开(公告)号:CN115340427A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210240414.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物及其制备方法和应用,所述赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物包括赤铁矿纳米粒子、羧甲基纤维素和营养盐,赤铁矿纳米粒子和营养盐均匀分散在多孔网络结构的羧甲基纤维素中,所述赤铁矿纳米粒子的质量是所述复合物质量的1~3%。本发明采用便宜易得且无毒的赤铁矿和羧甲基纤维素为基底材料,赤铁矿纳米粒子和营养盐分散在多孔网络结构的羧甲基纤维素中,羧甲基纤维素的多孔网络结构使营养盐均匀分散,复合物成本低廉且环境友好。赤铁矿‑羧甲基纤维素‑营养盐复合物在环境条件下表现出营养盐的缓释性质及pH响应释放能力。
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公开(公告)号:CN114749150A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210461813.5
申请日:2022-04-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载锰氧化物复合材料及其制备方法和应用,所述生物炭负载锰氧化物复合材料包括生物质热解形成的生物炭和负载于所述生物炭上的锰氧化物,所述生物炭负载锰氧化物复合材料通过以下方法制备:步骤1,配制锰前驱体溶液:将高锰酸钾溶解于去离子水中,用稀硫酸调节溶液的pH;步骤2,将所述生物炭浸渍于所述锰前驱体溶液中,水浴加热并搅拌,得到样品;步骤3,将步骤2中得到的样品离心,取下层固体样品,清洗、干燥,得到生物炭负载锰氧化物复合材料。本发明的生物炭负载锰氧化物复合材料采用常用的土壤改良剂生物炭为基底材料,便宜易得且环境友好,具有多功能性、高反应或吸附选择性、环境兼容性好,并且具有较低成本。
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公开(公告)号:CN113860380A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111250256.4
申请日:2021-10-26
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种利用真菌胞外聚合物制备赤铁矿纳米颗粒的方法,包括如下步骤:获取真菌的胞外聚合物溶液,将铁盐加入到胞外聚合物溶液中反应后即得。本发明利用真菌的胞外聚合物中含有的丰富的生物大分子以及其起到的分散剂的作用,进而有效保证制备得到具有一定的分散性的赤铁矿纳米颗粒;本发明方法的整体制备过程具有操作时间短、操作成本低、无二次污染等优点。
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