一种高电导高水系宽温铝电解电容器用电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN116721871A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310825840.0

    申请日:2023-07-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及电解液技术领域,公开了一种高电导高水系宽温铝电解电容器用电解液及其制备方法,按质量百分比计,包括主溶质5‑20%、辅助溶质0.5‑5%、溶剂50‑90%以及添加剂0.5‑10%。本发明制得的电解液电导率高达38ms/cm,含水量不低于40%,闪火电压可达到210V。本发明的电解液通过原料间的配合作用,可以有效降低电解液的蒸汽压,抑制气体产生从而降低电容器内压,提高电解液高温性能。本发明的电解液高温性能稳定,使用温度范围宽,氧化效率高,其组装而成的铝电解电容器在‑40℃~+105℃环境下可靠性持续工作3000h以上。

    一种降低甘草酸单铵盐中相关物质含量的方法

    公开(公告)号:CN109111495B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810410829.7

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种降低甘草酸单铵盐中相关物质含量的方法,经过多次小试和中试实验,我们可将最大杂控制在4.2%左右,同时将次大杂控制在3.0%以内,总杂质含量低于8%。经过一次纯化,甘草酸单铵盐纯度由73.0%提高到80%以上(HPLC法),得率大于60%。与国内十一家公司提供的技术参数进行统计,目前经纯化后的样品,其最大杂含量、次大杂含量和总杂质含量均具有明显的优势。本发明工艺简单,步骤少,对设备要求低,具有较高的适用性和大规模用于工业生产的前景,显著的降低了甘草酸单铵盐精品中相关物质的含量。

    一种利用硒化钴吸附重金属铅离子和刚果红染料的方法

    公开(公告)号:CN112142154A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910573740.7

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用硒化钴吸附重金属铅离子和刚果红染料的方法,属于污水中重金属离子和有机染料吸附处理技术领域。将合成的硒化钴用于吸附重金属铅离子和刚果红染料,实验发现硒化钴具有高效吸附重金属铅离子和刚果红染料的作用,将适量硒化钴加入不同浓度的铅离子溶液和不同浓度的刚果红溶液中,搅拌一段时间后测试吸附容量。根据测试结果,硒化钴对铅离子的最大吸附量可达1021 mg/g,对溶液中刚果红染料的最大吸附量达1563 mg/g。而同样条件下,活性炭对溶液中铅离子和刚果红的吸附量仅分别为22 mg/g和320 mg/g。因此利用硒化钴作为吸附剂,可以高效吸附污水中的重金属铅离子和刚果红染料。本发明制备的硒化钴物相纯,比表面积大,吸附效率高,可重复利用。本实验过程简单、操作容易、无需使用有机模版,易于工业化生产。

    一种多孔CoSn(OH)6纳米立方体的制备方法

    公开(公告)号:CN112142117A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910574366.2

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔CoSn(OH)6纳米立方体的制备方法,采用一步水热法制备尺寸较小、多孔的CoSn(OH)6纳米立方体,该材料具有独特的形貌、大量的纳米孔隙,高的比表面积,良好的电化学性质,本发明属于材料制备及应用技术领域,采用水热法,以一定比率的钴源和锡源为反应物,以一定浓度的氢氧化钠溶液调节溶液pH,以适量的二水合柠檬酸三钠作为形貌调节剂,以去离子水为溶剂,在一定反应温度下,制得颗粒尺寸小于130纳米的多孔CoSn(OH)6纳米立方体,该纳米材料具有较多的活性位点、较高的比表面积和导电率,结合循环伏安(CV)曲线和恒电流充放电(GCD)图,分析计算得到测试电流密度为1A/g时,比电容值为594 F/g,因此制备得到的多孔CoSn(OH)6纳米立方体具有电容器储能放电方面的应用潜力。

    一种用于工业废水处理的C@NiFe-LDH催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107638887B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710896248.4

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于工业废水处理的C@NiFe‑LDH催化剂的制备方法,具体包括:(1)C球模板的制备;(2)NiFe‑LDH的制备;(3)C@NiFe‑LDH的制备;本发明首先通过水热法合成C球模板和NiFe‑LDH,然后通过超声条件将NiFe‑LDH、Ni2+和Fe3+吸附在碳球模板的表面,进一步通过微波水热法一方面直接将已存在的NiFe‑LDH镶嵌于C球结构中,另一方面通过Ni2+和Fe3+盐溶液的反应将NiFe‑LDH包覆于C球表面,从而形成了球状和层状复合的材料结构,该结构十分有利于催化材料性能的改进,其比表面积达到500‑800g/m2,在类芬顿反应体系在可见光照射下有着极高的催化降解效率,工业化前景显著。

    一种镍掺杂的带状纳米碱式碳酸钴电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110335760A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910359319.6

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍掺杂的带状纳米碱式碳酸钴电极材料的制备方法,属于材料制备及储能技术领域。采用两步水热法在180℃下得到了一种带状纳米碱式碳酸钴,其长度约为500 nm、宽度在10 nm左右,厚度约为2 nm。同时本发明所制得纳米材料具有较好的电化学性能,其在1 A/g时其比容值分别为604 F/g、10 A/g时其比容值为498 F/g,从1 A/g至10 A/g其保持率为82.5%,表现了极佳的倍率性能。同时该纳米材料的制备具有成本低、易合成、反应无污染等优点,有较好的实际应用前景。

Patent Agency Ranking