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公开(公告)号:CN110036877B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910250253.7
申请日:2019-03-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种用于边坡水土保持的定植块及其制作和施工方法。定植块包括上层的种子层和下层的保水层;种子层按土壤、营养土、稻草、魔芋凝胶、磷矿粉、生石灰适合比例混合,并添加定量固氮溶磷菌液(草螺菌属)配制;保水层按土壤、稻草、蛭石、植物堆肥、稻壳炭、魔芋凝胶、磷矿粉适合比例混合,并添加定量固氮溶磷菌液(草螺菌属)配制;保水层内放入的木制或竹制的条状物,摆放呈井形或X形,种子层表层下0.2‑0.5cm内撒播有种子,一起压成块状。压制成的定植块表面有凹槽(阵列式圆形或条状)。压制完成的定植块运输至边坡处,无缝隙铺满坡面,浇水,人工养护至种子发芽,植株发育成熟。种子层为植物种子萌发提供条件,保水层为植物生长提供养分及水分。既对边坡形成有效的防护,又能够有效的节约成本和发挥生态效益。
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公开(公告)号:CN107010624B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710269708.0
申请日:2017-04-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , H01G11/26 , H01G11/34
Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的氮、硼掺杂多孔炭及其制备方法,属于能源材料及应用技术领域。本发明是以天然芦苇杆为碳源,分别以氮肥和硼肥作为氮源和硼源,经炭化活化工艺制得。本发明所制得的氮、硼掺杂多孔炭兼具微孔和中孔的分级三维孔隙结构,孔径主要分布在1~5纳米,比表面积为1400~1700平方米/克,掺氮原子比为6~8%,掺硼原子比为2~4%。作为超级电容器电极材料时,其在1安/克的电流密度下具有225~250法拉第/克的比电容,循环5000次充放电后,电容保留高于95%,在500瓦/千克的功率密度下具有30~35瓦时/千克的能量密度。
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公开(公告)号:CN106629724A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710009138.1
申请日:2017-01-06
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/378 , H01G11/32 , H01G11/26 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/32 , C01P2002/70 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01G11/26 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔炭、制备方法及其作为超级电容器电极的应用,属于能源材料及应用技术领域。本发明以天然废弃产物花生壳为原料,经球磨、筛分、高温活化和洗涤后制得氮掺杂多孔炭。该法制得的氮掺杂多孔炭具有微孔和中孔的分级孔隙,孔径主要分布在2~5纳米,比表面积为1000~1200平方米/克,含氮质量比为8~10%,质量比电容为290~310法拉第/克,制得的氮掺杂多孔炭基超级电容器的质量能量密度为40~43瓦时/千克,且具有优异的循环稳定性,因此可以较好的应用于超级电容器电极领域。
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公开(公告)号:CN104789217B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510213429.3
申请日:2015-04-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种两亲性碳量子点及其制备方法,本发明是以辣椒粉为碳源,在空气气氛中热解,再经乙醇提取、纯化得到两亲性碳量子点。该法制得的碳量子点粒径为0.5~4.5纳米,表面既带有羟基、羧基、醛基、氨基等亲水基团,又带有甲基、亚甲基、苯基等疏水基团,因此是两亲性的。该碳量子点的荧光量子产率为70~75%。该制备方法操作简单,原料价廉易得,可用于大规模制备两亲性碳量子点。而且,制得的两亲性碳量子点比其他单一疏水性或者单一亲水性的碳量子点的生物相容性更好,细胞显影效果更强,因此可以较好的用于生物显影、生物医学成像和荧光检测等领域。
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公开(公告)号:CN109804867A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910087299.1
申请日:2019-01-29
Applicant: 安徽大学 , 安徽省交通航务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于边坡水土保持的生态捆制作及其施工方法,首先在稻草编织物包裹层上铺设种子层和植物生长基质层,然后通过卷制形成捆状结构的生态捆;工程施工时,生态捆埋置于拱形植生槽内,覆土并加盖无纺布,人工管理至植株发育成熟。生态捆可用于土(砂石)质边坡,可以促进植物快速生长,适应于多种植物生长,具有保水保肥能力强的特点,还能达到对土质改良的作用,在一定程度上解决了农业废弃物的再利用问题。
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公开(公告)号:CN107010624A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710269708.0
申请日:2017-04-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , H01G11/26 , H01G11/34
Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的氮、硼掺杂多孔炭及其制备方法,属于能源材料及应用技术领域。本发明是以天然芦苇杆为碳源,分别以氮肥和硼肥作为氮源和硼源,经炭化活化工艺制得。本发明所制得的氮、硼掺杂多孔炭兼具微孔和中孔的分级三维孔隙结构,孔径主要分布在1~5纳米,比表面积为1400~1700平方米/克,掺氮原子比为6~8%,掺硼原子比为2~4%。作为超级电容器电极材料时,其在1安/克的电流密度下具有225~250法拉第/克的比电容,循环5000次充放电后,电容保留高于95%,在500瓦/千克的功率密度下具有30~35瓦时/千克的能量密度。
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公开(公告)号:CN104789217A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510213429.3
申请日:2015-04-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种两亲性碳量子点及其制备方法,本发明是以辣椒粉为碳源,在空气气氛中热解,再经乙醇提取、纯化得到两亲性碳量子点。该法制得的碳量子点粒径为0.5~4.5纳米,表面既带有羟基、羧基、醛基、氨基等亲水基团,又带有甲基、亚甲基、苯基等疏水基团,因此是两亲性的。该碳量子点的荧光量子产率为70~75%。该制备方法操作简单,原料价廉易得,可用于大规模制备两亲性碳量子点。而且,制得的两亲性碳量子点比其他单一疏水性或者单一亲水性的碳量子点的生物相容性更好,细胞显影效果更强,因此可以较好的用于生物显影、生物医学成像和荧光检测等领域。
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公开(公告)号:CN109804867B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910087299.1
申请日:2019-01-29
Applicant: 安徽大学 , 安徽省交通航务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于边坡水土保持的生态捆制作及其施工方法,首先在稻草编织物包裹层上铺设种子层和植物生长基质层,然后通过卷制形成捆状结构的生态捆;工程施工时,生态捆埋置于拱形植生槽内,覆土并加盖无纺布,人工管理至植株发育成熟。生态捆可用于土(砂石)质边坡,可以促进植物快速生长,适应于多种植物生长,具有保水保肥能力强的特点,还能达到对土质改良的作用,在一定程度上解决了农业废弃物的再利用问题。
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公开(公告)号:CN106629724B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710009138.1
申请日:2017-01-06
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/378 , H01G11/32 , H01G11/26 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔炭、制备方法及其作为超级电容器电极的应用,属于能源材料及应用技术领域。本发明以天然废弃产物花生壳为原料,经球磨、筛分、高温活化和洗涤后制得氮掺杂多孔炭。该法制得的氮掺杂多孔炭具有微孔和中孔的分级孔隙,孔径主要分布在2~5纳米,比表面积为1000~1200平方米/克,含氮质量比为8~10%,质量比电容为290~310法拉第/克,制得的氮掺杂多孔炭基超级电容器的质量能量密度为40~43瓦时/千克,且具有优异的循环稳定性,因此可以较好的应用于超级电容器电极领域。
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公开(公告)号:CN110036877A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910250253.7
申请日:2019-03-29
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种用于边坡水土保持的定植块及其制作和施工方法。定植块包括上层的种子层和下层的保水层;种子层按土壤、营养土、稻草、魔芋凝胶、磷矿粉、生石灰适合比例混合,并添加定量固氮溶磷菌液(草螺菌属)配制;保水层按土壤、稻草、蛭石、植物堆肥、稻壳炭、魔芋凝胶、磷矿粉适合比例混合,并添加定量固氮溶磷菌液(草螺菌属)配制;保水层内放入的木制或竹制的条状物,摆放呈井形或X形,种子层表层下0.2-0.5cm内撒播有种子,一起压成块状。压制成的定植块表面有凹槽(阵列式圆形或条状)。压制完成的定植块运输至边坡处,无缝隙铺满坡面,浇水,人工养护至种子发芽,植株发育成熟。种子层为植物种子萌发提供条件,保水层为植物生长提供养分及水分。既对边坡形成有效的防护,又能够有效的节约成本和发挥生态效益。
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