一种铜基金属有机框架材料固定化漆酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112553186B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202011558456.1

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明涉及环保领域,具体公开了一种铜基金属有机框架材料固定化漆酶及其制备方法和应用,将醋酸铜和漆酶溶解于水中,制得A液;将对氨基苯甲酸溶液溶于乙酸缓冲液中,制得B液,然后将上述两种溶液混合,并搅拌4小时以上;离心收集固体,用水洗涤,冷冻干燥,即制得铜基金属有机框架材料固定化漆酶。本发明首次采用铜基MOF(Cu‑PABA)固定化漆酶,使用共沉淀的方法一步合成,更加快捷绿色,使漆酶的稳定性大大提高,在降解双酚A之后可以进行8次以上的回收。本发明固定化漆酶之后可以保留41.7%的活性。本发明产品具有很好的双酚A去除能力,在ABTS存在的情况下,12h双酚A去除率可以达到80%左右。

    一种具有保护层的锂负极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110911662A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911076090.1

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有保护层的锂负极及其制备方法和应用。这种锂负极的保护层位于电极表面,保护层为掺杂纳米二硫化钼的锂化全氟磺酸膜。这种具有保护层的锂负极的制备方法,包括以下步骤:一、全氟磺酸的锂化;二、二硫化钼的装载;三、保护层的涂覆和固化。同时还公开了这种具有保护层的锂负极在锂硫电池中的应用。本发明这种锂电池金属锂负极的保护层能有效抑制锂枝晶,减弱穿梭效应,从而提高锂硫电池的充放电容量、倍率性能和循环寿命。

    一种平面电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113410064A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110583459.9

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种平面电极及其制备方法和应用,所述平面电极的制备方法包括如下步骤:采用激光热熔法在微孔滤膜上形成电极图案;将导电材料沉积在所述电极图案上,形成图案化电极材料层;将所述图案化电极材料层转印到基底上,得到平面电极。本发明的平面电极结形状可控,易于实现多组微型超级电容器的串并联,满足为微型柔性多功能电子设备供能的需求,且制备过程迅速、制备条件简易。

    一种铜基金属有机框架材料固定化漆酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112553186A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011558456.1

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明涉及环保领域,具体公开了一种铜基金属有机框架材料固定化漆酶及其制备方法和应用,将醋酸铜和漆酶溶解于水中,制得A液;将对氨基苯甲酸溶液溶于乙酸缓冲液中,制得B液,然后将上述两种溶液混合,并搅拌4小时以上;离心收集固体,用水洗涤,冷冻干燥,即制得铜基金属有机框架材料固定化漆酶。本发明首次采用铜基MOF(Cu‑PABA)固定化漆酶,使用共沉淀的方法一步合成,更加快捷绿色,使漆酶的稳定性大大提高,在降解双酚A之后可以进行8次以上的回收。本发明固定化漆酶之后可以保留41.7%的活性。本发明产品具有很好的双酚A去除能力,在ABTS存在的情况下,12h双酚A去除率可以达到80%左右。

    多种毛细吸液芯的分离式微通道铝热管管坯及其制造方法

    公开(公告)号:CN109341393A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811231991.9

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开一种多种毛细吸液芯的分离式微通道铝热管管坯,包括上下紧密扣合形成密封工质腔的的方槽形上盖板和下盖板,所述上盖板内顶壁沿宽度方向间隔设置有若干将密封工质腔隔离为若干微细通道的纵向的加强筋,每个微细通道的上下内壁上均相对地固定设置有吸液芯结构,所述吸液芯结构包括铜基板,所述铜基板的一面通与微细通道的内壁焊接固定,相对的另一面设置有毛细吸液芯结构。本发明还公开了一种多种毛细吸液芯的分离式微通道铝热管管坯的制造方法。本发明避开了直接在一体式多孔微通道铝热管管壳内部添加毛细吸液芯结构的难题,且在分离后的铝热管外壳添加毛细吸液芯结构的方法更加灵活,可自主选择所需的毛细吸液芯,受空间的限制更低。

    一种基于固液双工质的储热散热微通道铝热管

    公开(公告)号:CN109210975A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811203725.5

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于固液双工质的储热散热微通道铝热管,包括铝平板管壳,所述铝平板管壳内平行地均匀设置有若干相互隔离的微通道,其中部分所述微通道内填充有液体工质,其余微通道内填充有固体相变材料工质。填充有所述固体相变材料工质的微通道内设置有导热骨架。本发明综合了固体相变材料与铝热管两者的优点,通过将固体相变材料内置于具有导热骨架的铝热管内,既能节省空间,又可减少固体相变材料与热管间热阻,热量既可通过液气相变微通道管壁又可通过导热骨架迅速传至相变材料各处,实现了快速导热与储热,由于导热骨架的存在,固体相变材料更为分散,储热效果更好,导热骨架与管壳通过铝挤成型为一体,工艺简单。

    一种分层封装的全打印柔性超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116631786A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310585752.8

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种分层封装的全打印柔性超级电容器及其制备方法。所述柔性超级电容器的全部组件均通过墨水直写技术制备,以活性炭作为打印电极墨水,导电银浆作为打印集流体墨水,磷酸/聚乙烯醇作为打印电解质墨水,打印得到的底层电解质薄膜既作为凝胶电解质也为其他组件提供物理支持,银作为集流体,活性炭同时作为正极材料和负极材料,最后再次打印电解质墨水完成器件的封装,得到一种分层封装的全打印柔性超级电容器。本发明制备得到的超级电容器具有面电容大,能量密度高,柔性好等特点,此外,本发明的工艺流程适用范围广,可定制程度高,且不需要辅助模板,能够大大降低成本,在储能等领域具有良好的应用前景。

    一种平面电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113410064B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202110583459.9

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种平面电极及其制备方法和应用,所述平面电极的制备方法包括如下步骤:采用激光热熔法在微孔滤膜上形成电极图案;将导电材料沉积在所述电极图案上,形成图案化电极材料层;将所述图案化电极材料层转印到基底上,得到平面电极。本发明的平面电极结形状可控,易于实现多组微型超级电容器的串并联,满足为微型柔性多功能电子设备供能的需求,且制备过程迅速、制备条件简易。

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