双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111573743A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010341274.2

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法,该方法是以六水合硝酸锌和六水合硝酸钴为前驱体得到ZIF-67、ZIF-8模板,最后通过水热合成法使用硫代乙酰胺将其硫化得到双层四硫化三钴@硫化锌。本发明以MOF材料合成具有双层空心结构的锌钴基复合硫化物,双层结构有效缓解了材料的体积效应,减轻了材料稳定性不好的问题,同时,中空异质结构可以缩短离子的扩散距离,从而提高材料的电化学性能,异质材料间的协同效应可有效增加材料的电容性能。

    一种复合材料的制备方法
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108305791A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810066047.6

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料生产技术领域。将葡萄糖和高锰酸钾水溶液混合形成含碳的前驱体溶液,然后置于密闭容器中,于鼓风干燥箱中,在100~180℃下至结束,经过冷却、过滤、洗涤、干燥,得碳酸锰/碳前驱体;将碳酸锰/碳前驱体分散在去离子水中,形成碳酸锰/碳溶液,再溶入六水合硝酸钴,得混合溶液;将混合溶液置于密闭容器中,在80℃~140℃下反应后,经冷却、过滤、清洗、干燥,得碳酸锰/碳@氢氧化钴粉体,再经400~700℃煅烧,得到独特相互连通的多孔三氧化二锰/碳@四氧化三钴立方体复合材料,可用作电化学超级电容器的高效电活性电极。

    一种高含渣含水污油的处理工艺

    公开(公告)号:CN105419856B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610016631.1

    申请日:2016-01-12

    Applicant: 扬州大学

    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。

    利用高硫石油焦制备氢气的方法

    公开(公告)号:CN105712295A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610251886.6

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C01B3/02

    Abstract: 本发明公开一种利用高硫石油焦制备氢气的方法,包括如下步骤:(10)原料混合:将氢氧化钾固体粉末与高硫石油焦颗粒成比例混合,搅拌均匀;(20)煅烧活化:将氢氧化钾与高硫石油焦颗粒混合物在500~800℃下煅烧活化3~6小时,收集煅烧活化过程中产生的硫化氢气体;(30)硫化氢分解:向硫化氢气体中加入浓硫酸,单独收集生成的单质硫,共同收集生成的二氧化硫气体和水;(40)氢碘酸生成:向共同收集的二氧化硫气体和水中加入碘液,分别收集反应生成的硫酸和氢碘酸;(50)氢碘酸分解:将氢碘酸加热分解,收集得到的氢气和碘液。本发明的氢气制备方法,能耗低、环境友好,且能生成有益附产品,高硫石油焦资源化利用。

    一种高介电常数化成铝箔的制备方法

    公开(公告)号:CN105702466A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610186164.7

    申请日:2016-03-29

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H01G9/055 C25D9/06 C25D11/04 H01G9/045

    Abstract: 本发明公开一种高介电常数化成铝箔的制备方法,包括如下步骤:(10)原料清洗:将待加工腐蚀箔经过碱洗、酸洗和超声清洗,得到表面清洁的腐蚀箔;(20)电沉积:将表面清洁的腐蚀箔浸没于沉积溶液中,进行电化学沉积;(30)干燥:将经过电化学沉积的腐蚀箔干燥;(40)高温退火:将干燥的腐蚀箔高温退火;(50)阳极化成:将高温退火后的腐蚀箔在化成液中进行阳极化处理,得到化成铝箔。本发明化成铝箔制备方法,生产过程可控,铝电极箔介电常数高、比容量大。

    一种高含渣污油的处理工艺

    公开(公告)号:CN105419855A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201610016603.X

    申请日:2016-01-12

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C10G33/04

    Abstract: 一种高含渣污油的处理工艺,涉及高含渣污油的分离技术领域。本发明采用KMnO4作为预氧化剂对渣表面的胶质沥青质等进行氧化降解,同时破坏固体颗粒对界面膜的稳固作用,即发挥氧化剂的“洗渣”作用,将聚合物的大分子结构降解为小分子,破坏表活剂在油水界面上形成的规则层状结构,降低空间位阻,促进油珠聚并,为随后的破乳剂进入发挥作用起到良好的预处理作用。然后依次添加复配型破乳剂、絮凝剂,由于破乳浮渣呈电负性,故加入无机阳离子絮凝剂中和固体颗粒所带的电荷,减少固体颗粒与水分子的亲和力,增大颗粒之间的凝聚力以增大絮体的粒径,从而使部分残留在油层的浮渣进一步的絮凝沉降分离,实现脱水、脱渣和回收原油。

    一种铅蓄电池正极板的制备方法

    公开(公告)号:CN101841030B

    公开(公告)日:2012-07-11

    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。

    以高硫石油焦制备超级电容器碳电极材料的方法

    公开(公告)号:CN101964259A

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN201010521519.6

    申请日:2010-10-27

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 以高硫石油焦制备超级电容器碳电极材料的方法,属于电化学领域,特别是制备超级电容器碳电极材料的方法。把高硫石油焦粉碎筛分后,在100℃条件下烘干,再将KOH、烘干后的高硫石油焦颗粒和NaOH在650℃-850℃下活化,制成活化的高硫石油焦基碳材料;再把活化的高硫石油焦基碳材料降至室温,经洗涤至中性后过滤、真空干燥,得到电容器电极材料。本发明制备的电容器电极材料硫含量大为降低,具有较高的比表面积和较好的电容特性。组装成的电容器具有较高的比电容、较小的等效串联电阻、较大的能量密度和良好的充放电效率等性能指标,且高硫石油焦基碳电极的电化学性能与低硫石油焦炭材料相比相差较小。

    氯苯绝热硝化反应后硝基氯苯粗品的洗涤除杂工艺

    公开(公告)号:CN101607911A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910182290.5

    申请日:2009-07-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氯苯绝热硝化反应后硝基氯苯粗品的洗涤除杂工艺,其步骤是:(1)硝基氯苯粗品与减压闪蒸得到的冷凝水和第二次液-液分离得到的水相物料进行混合洗涤;(2)水相物料去废水处理,油相物料进入下一步;(3)油相物料、第三次液-液分离得到的水相物料以及中和剂混合洗涤;(4)水相物料作为第一次混合洗涤水,油相物料进入下一步;(5)油相物料与水混合洗涤;(6)水相物料作为第二次混合洗涤水,油相物料去分离精制。本发明工艺简单、操作容易、能量消耗少、节省洗涤用水量,减少废水量,副产物可回收利用,节约成本,便于实现大规模工业化。

    一种农作物秸秆生物质化学储热凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119060698A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411036012.X

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种农作物秸秆生物质化学储热凝胶及其制备方法与应用,以农作物秸秆为基体、生物高分子为交联剂、碳酸盐为热化学储热功能填料、碳材料为导热剂,利用一步反应制备了兼具良好热化学储热及碳捕集性能的生物质凝胶用于稠油清洁生产,储热凝胶内部碳酸盐的热降解/碳酸化反应及高效碳基导热通道使其具有较高的储热容量、储热效率、CO2吸附容量及CO2吸附速率;采用白天太阳能供热蒸汽驱采和夜晚凝胶供热CO2驱采,实现全天候稠油热采,提高太阳能利用率、太阳能稠油热采生产率及CO2废气再利用率,由农作物秸秆制备的生物质化学储热凝胶具有良好的生物降解性,可促进土壤动、植物生长繁殖,有利于在采油过程中保护地底生态环境。

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