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公开(公告)号:CN1598063A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN03159533.2
申请日:2003-09-18
Applicant: 攀枝花钢铁有限责任公司钢铁研究院 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及电池的制造领域,特别是一种制备全钒离子液流电池的电解液的方法,其特征在于:首先将硫酸配制成1∶1的稀硫酸,然后先加入三氧化二钒,后加入五氧化二钒,反应得到硫酸氧钒溶液;再加入Na2SO4、乳化剂OP等添加剂;接着将此硫酸氧钒溶液置于电解池阴极,相同离子强度的硫酸钠硫酸溶液置于电解池阳极进行电解,得到4价钒和3价钒各占总钒50%的钒电池用钒电解液。本发明简化了钒电池装配及化成工序,提高了工作效率,延长了钒电池电极和隔膜等功能材料的使用寿命,不用更换正极电解液,从因而避免了原料浪费,有益于规模化生产。
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公开(公告)号:CN1567618A
公开(公告)日:2005-01-19
申请号:CN03145573.5
申请日:2003-07-04
Applicant: 中南大学 , 攀枝花钢铁有限责任公司钢铁研究院
IPC: H01M4/04
Abstract: 本发明属于电池电极的制造领域,其特征是首先将合成橡胶(1)或热塑性聚合物(2)或按质量比为1∶1~9∶1的合成橡胶与热塑性聚合物(3)的混合物溶于1∶1~1∶15的溶剂;然后在溶液中按比例加入导电填料,在常温下搅拌混合0.2~5小时,得糊状导电材料;再将该导电材料涂覆于炭毡,与金属集电体在室温下压制成型即制得钒电池用电极。它克服了高温熔融过程中温度不易控制而造成的高分子材料分解,或熔体粘度过高等原因造成的导电塑料性能降低的缺点;其工艺简单、操作方便、能耗低、适合于工业化生产;用本发明生产的钒电池电极成本低,满足钒电池的性能要求。
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公开(公告)号:CN102219555B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110083155.2
申请日:2011-04-02
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程实验室
IPC: C04B41/50
CPC classification number: C04B41/009 , C04B41/5089 , C04B28/02 , C04B41/46 , C04B41/4905 , C04B41/5006 , C04B41/5007 , C04B41/5014 , C04B41/5041 , C04B41/483 , C04B41/4838
Abstract: 本发明公开了一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法,其组分为:有/无机复合氟硅丙聚合物、硅酸锂、硅酸钠、钼酸锂、四硼酸钠、硫酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、无水乙醇和水。该防护剂可渗透至混凝土内部,其增密组分可减少内部孔隙和裂缝起提高混凝土致密性作用,阻锈组分可渗入混凝土并被吸附于钢筋表面起钝化护筋作用;所含低表面能的氟硅烷组分可在混凝土表面固化成膜而赋予疏水性能,纳米组分可赋予固化膜层抗紫外线老化、改善有机聚合物性能和自洁等性能。此外,所含硅氧烷基团水解生成羟基可与混凝土表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与混凝土之间粘附力,改善界面结合。本发明可广泛用于各种混凝土结构工程的防护中,提高混凝土的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102199390B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201110083287.5
申请日:2011-04-02
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程实验室
IPC: C09D151/10 , C09D133/16 , C09D133/08 , C09D5/08 , C09D7/12 , C08F292/00 , C08F220/22 , C08F230/08 , C08F220/18
Abstract: 本发明公开了一种钢构桥防护剂及其制备和应用方法。其组分为:有/无机复合氟硅苯丙聚合物、硅酸锂、钼酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、葡萄糖酸钠、乙醇胺、无水乙醇和蒸馏水。含有的阻锈成分可被吸附于钢构桥的金属表面上,使金属表面因发生钝化反应而生成致密保护膜,起缓蚀和防腐蚀作用;所含低表面能的氟硅烷苯丙聚合物组分可固化成膜,起到疏水和保护作用;纳米组分可提高膜层抗紫外线老化、改善聚合物性能和赋予其良好的自洁等性能。所含硅氧烷基团水解生成羟基可与钢构桥表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与基体材料之间的粘附力,改善界面结合。该防护剂稳定性好、无毒环保、功能多、易于施工,可广泛用于各种钢构桥结构工程的防护中,有利于提高钢构桥的使用寿命。
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公开(公告)号:CN101787544B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010300412.9
申请日:2010-01-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种用于二氧化碳和甲醇电化学合成碳酸二甲酯的电极材料及其制备方法。本发明的电极材料为具有协同作用的导电高分子聚合物和过渡金属纳米粒子共同修饰的金属电极材料。制备方法为:将聚合物单体水溶液加入到金属纳米粒子的水溶液中,然后将氧化剂滴加到该混合溶液中引发单体聚合。聚合反应后过滤、洗涤、干燥即可得到金属纳米粒子/聚合物复合物。以本发明电极为阴极,活泼金属为牺牲阳极,支持电解质为离子液体,电解槽密封后通入惰性气体排除槽内的空气,然后通入二氧化碳电解,电解完成后再加入甲醇,待反应结束后冷却并分离出产物。该电极材料用于二氧化碳和甲醇电化学合成碳酸二甲酯,电极材料比表面积大,金属负载量低、活性高,稳定性能好;同时,原料价廉易得,生产成本低,反应条件温和且体系简单,反应过程环境友好,安全清洁,无任何污染。
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公开(公告)号:CN101651220B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200910157588.0
申请日:2009-07-15
Applicant: 中南大学 , 湖南维邦新能源有限公司
CPC classification number: Y02E60/528
Abstract: 本发明提供一种液流电池一体化装置,包括依次相接的负极液流框、负极、质子交换膜、正极、正极液流框,质子交换膜与液流框之间通过耐酸粘接剂粘接,正极与质子交换膜之间和负极与质子交换膜之间通过导电胶粘结在一起。由于本发明采用粘结的方法将质子交换膜与两侧的液流框和电极一体化,简化了电池组装过程,提高电池的密封性,同时膜和电极一体化减小了其间的接触电阻,从而减小电池内阻,提高了电池效率。
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公开(公告)号:CN101651201B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200910162904.3
申请日:2009-08-19
Applicant: 湖南维邦新能源有限公司 , 中南大学
CPC classification number: Y02E60/528
Abstract: 本发明提供一种用于钒电池的电极,其由碳素基体和形成在基体表面的碳纳米管层构成,该碳素基体选自石墨毡、碳毡、碳纸和碳布。本发明还提出一种包含前述电极的全钒液流电池。本发明的电极具有提高的电化学活性,而且具有可靠的机械强度。
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公开(公告)号:CN101874781A
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN201010231936.7
申请日:2010-07-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属药物制剂领域。具体涉及一种疏水改性葡聚糖修饰的长循环脂质体及其制备方法和应用。该脂质体由磷脂、胆固醇、疏水改性葡聚糖组成。其特征在于疏水改性葡聚糖的疏水链段部分由于熵的驱动进入脂质体的疏水层,增强脂质体内部结构的稳定性;亲水链段部分位于脂质体亲水外层,能发挥立体稳定作用和体内长循环作用。疏水改性葡聚糖可以通过油胺与羧甲基葡聚糖反应制得。该脂质体适合用作多种药物、营养物质、香料、染料的载体,其包封率高,粒径均匀,稳定性好,且可以冻干保存,再次分散性好。本发明与现有PEG修饰的长循环脂质体比较,具有成本低、进一步靶向功能修饰更方便的优点。
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公开(公告)号:CN101791624A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010301238.X
申请日:2010-02-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种有机废水微电解废渣利用与处置的方法及固定土壤中砷和重金属的方法,以及有机废水微电解废渣、活性污泥的利用与处置的方法。其特征在于有机废水微电解采用铁炭作主要填料,铁炭微电解后产生的废渣(固形物)经收集与浓缩后与活性污泥混合,进行10-50天堆肥处理后制得无机/有机混合修复剂,修复剂中铁含量占总固态物含量的(0.5-20)%,最后将修复剂均匀散布于土壤后深耕,对污染土壤进行修复,修复剂与受污土壤质量比为(0.1-5.0)∶100。
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公开(公告)号:CN101787544A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010300412.9
申请日:2010-01-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种用于二氧化碳和甲醇电化学合成碳酸二甲酯的电极材料及其制备方法。本发明的电极材料为具有协同作用的导电高分子聚合物和过渡金属纳米粒子共同修饰的金属电极材料。制备方法为:将聚合物单体水溶液加入到金属纳米粒子的水溶液中,然后将氧化剂滴加到该混合溶液中引发单体聚合。聚合反应后过滤、洗涤、干燥即可得到金属纳米粒子/聚合物复合物。以本发明电极为阴极,活泼金属为牺牲阳极,支持电解质为离子液体,电解槽密封后通入惰性气体排除槽内的空气,然后通入二氧化碳电解,电解完成后再加入甲醇,待反应结束后冷却并分离出产物。该电极材料用于二氧化碳和甲醇电化学合成碳酸二甲酯,电极材料比表面积大,金属负载量低、活性高,稳定性能好;同时,原料价廉易得,生产成本低,反应条件温和且体系简单,反应过程环境友好,安全清洁,无任何污染。
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