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公开(公告)号:CN115810747B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211652101.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: H01M4/52 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01G49/08 , C01B32/19
Abstract: 本发明公开了一种通过共价键耦合合成四氧化三铁和氧化石墨烯的方法,包括步骤:将石墨粉和硝酸钠加入酸溶液中,得到A;高锰酸钾加入A,搅拌加热得到B;将去离子水加入到B;将去离子水和强氧化剂加入到B,清洗烘干得到氧化石墨烯;将氧化石墨烯分散在醇类溶液中,将极性含氧基团引入氧化石墨烯中,得到氧化石墨烯;铁盐以及表面活性剂加入醇/水体系中,搅拌得到C,水热反应得到D;将D煅烧得到四氧化三铁;通过酸溶液对四氧化三铁进行氧原子剥离,得到四氧化三铁材料;通过溶剂热法将氧化石墨烯与四氧化三铁进行复合得到石墨烯复合材料,本发明制得的复合材料具有形貌规则、复合强度高以及优异电化学循环性能。
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公开(公告)号:CN112125303B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011022750.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01B32/205 , C01B32/15 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种石墨化纳米碳复合多孔碳骨架的制备方法,包括如下步骤:(1)将酚醛树脂的醇溶液作为碳源与碱金属盐接触,通过碳源中醇溶剂的挥发获取酚醛树脂包覆碱金属盐的混合物;(2)对混合物进行低温固化、程序升温和自然降温处理,经净化、干燥后制得所述石墨化纳米碳复合多孔碳骨架。本发明的方法节约能耗且环境友好:首先,选择的生产原料经济易得,低成本的碱金属盐代替相对高成本的过渡金属类催化剂,表现出更具性价比的潜力;其次,对产物的净化处理工艺仅利用自来水即可达到溶解杂质的目的,表现出绿色环保的优势;最后,合成的新型碳材料具备石墨化纳米碳分散在多孔碳骨架表面,表现出高的石墨化度和大的比表面积。
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公开(公告)号:CN112158836B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011090312.8
申请日:2020-10-13
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , C01B32/205
Abstract: 本发明公开一种黄棕壤衍生多孔碳材料的制备方法,利用长江三角洲地区的黄棕壤作为硬模板的主要成分,在碳酸盐的辅助下,借助机械球磨路径和热处理技术,合成黄棕壤衍生多孔碳,表现出较高的石墨化度、分等级的孔道结构,以及丰富的比表面积。本发明选用的黄棕壤不仅具备来源丰富、采集方便、绿色环保等特点,还能提升多孔碳的石墨化度,体现出资源化、高附加值化、可产业化的优势;由机械球磨路径获得的混合硬模板,可为构筑分级多孔结构提供有效场所;可通过控制黄棕壤与碳酸盐的质量比,调节二维碳层与三维多孔碳骨架复合的微观结构;低成本的碳酸盐主要作为活化剂,在增强碳孔隙率方面发挥积极作用。
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公开(公告)号:CN111849722A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010667512.9
申请日:2020-07-13
Applicant: 扬州工业职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种自加热式温度可控的沼气系统,包括沼气池,沼气池两侧分别连接加料管道和出料管道,沼气池的顶部形成沼气区,且沼气池的顶部连接有排气管道,沼气池外部设置有控制柜,排气管道经可调式分流组件分别连接热水器和换热器,热水器的出水端连接换热器,可调式分流组件包括一进气口和两出气口,进气口连接排气管道,其中一出气口连接热水器,用以提供热水器燃烧的沼气,另一出气口连接换热器的进气口,换热器的出气口经风机连接曝气管道,用以将加热后的沼气循环至沼气池内,本发明使得沼气池内的反应温度维持在稳定的范围,从而充分保证了产气效能。
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公开(公告)号:CN115472801A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211244601.8
申请日:2022-10-11
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了金属纳米材料技术领域一种氢化二氧化钛修饰核壳结构多孔四氧化三铁和氧化镍的制备方法,包括:将铁盐、镍盐、尿素、葡萄糖以及表面活性剂加入醇/水体系中,搅拌、澄清、水热后得到复合材料;煅烧得到复合材料;加入无水乙醇与去离子水混合溶液,搅拌后加入氨水,甲醛以及间苯二酚,搅拌得到混合溶液,进行水热反应得到复合材料;加入无水乙醇溶液中,搅拌得到混合溶液,加入钛酸四丁酯,水浴得到复合材料;加入到氢氧化钠溶液中,搅拌加入盐酸溶液,搅拌后过滤得到固体;置于管式炉中,煅烧得到氢化二氧化钛修饰的核壳四氧化三铁/氧化镍复合材料,本发明制得的复合材料具有形貌规则、均一度好以及高电化学性能等特点。
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公开(公告)号:CN112158836A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011090312.8
申请日:2020-10-13
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , C01B32/205
Abstract: 本发明公开一种黄棕壤衍生多孔碳材料的制备方法,利用长江三角洲地区的黄棕壤作为硬模板的主要成分,在碳酸盐的辅助下,借助机械球磨路径和热处理技术,合成黄棕壤衍生多孔碳,表现出较高的石墨化度、分等级的孔道结构,以及丰富的比表面积。本发明选用的黄棕壤不仅具备来源丰富、采集方便、绿色环保等特点,还能提升多孔碳的石墨化度,体现出资源化、高附加值化、可产业化的优势;由机械球磨路径获得的混合硬模板,可为构筑分级多孔结构提供有效场所;可通过控制黄棕壤与碳酸盐的质量比,调节二维碳层与三维多孔碳骨架复合的微观结构;低成本的碳酸盐主要作为活化剂,在增强碳孔隙率方面发挥积极作用。
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公开(公告)号:CN112125303A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011022750.0
申请日:2020-09-25
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01B32/205 , C01B32/15 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种石墨化纳米碳复合多孔碳骨架的制备方法,包括如下步骤:(1)将酚醛树脂的醇溶液作为碳源与碱金属盐接触,通过碳源中醇溶剂的挥发获取酚醛树脂包覆碱金属盐的混合物;(2)对混合物进行低温固化、程序升温和自然降温处理,经净化、干燥后制得所述石墨化纳米碳复合多孔碳骨架。本发明的方法节约能耗且环境友好:首先,选择的生产原料经济易得,低成本的碱金属盐代替相对高成本的过渡金属类催化剂,表现出更具性价比的潜力;其次,对产物的净化处理工艺仅利用自来水即可达到溶解杂质的目的,表现出绿色环保的优势;最后,合成的新型碳材料具备石墨化纳米碳分散在多孔碳骨架表面,表现出高的石墨化度和大的比表面积。
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公开(公告)号:CN111620338A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010504054.7
申请日:2020-06-05
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C01B32/318 , C01B32/348
Abstract: 本发明提供一种结构可控的多维多孔碳材料及其制备方法,属于多孔碳材料领域。该方法利用固体钾盐与甲阶酚醛树脂醇液的混合物,在经历溶剂蒸发、低温热处理、高温碳化和活化过程后,自然冷却获得原位热解产物并进行净化处理,制备出一种结构可控的多维多孔碳材料。本发明的优势在于,利用原位热解技术实现对多维多孔碳材料的结构设计和控制,制备工艺简单、操作条件可控、原料价格低廉、反应条件温和,易于实现工业化生产;不需借助额外添加活化剂,即可获得分级孔道,以及可调的比表面积和孔体积;通过设置模板中钾盐与碳源中甲阶酚醛树脂的质量比例,还能实现对三维多孔碳骨架上层叠上不同程度的二维碳片进行有效调控。
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公开(公告)号:CN111410369A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010298946.6
申请日:2020-04-16
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种有机废水处理系统,包括:初沉池,用以去除废水中的泥沙及悬浮物;微电解装置,用以对pH调节后的有机废水进行处理;混凝池,利用微电解反应产生的铁离子与碱反应形成铁的氢氧化物沉淀对废水中的有机物进行吸附去除;生化池,用以在厌氧区中利用厌氧微生物降解大分子有机物,并提高废水的可生化性;膜生物反应器,用以将处理后的水收集走,本发明通过设置气浮和浓度检测,提高有机废水处理效能。
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公开(公告)号:CN111341858A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010095621.8
申请日:2020-02-17
Applicant: 扬州工业职业技术学院
IPC: H01L31/028 , H01L31/0445 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种叠层富硅碳化硅薄膜太阳能电池及制备方法,从下至上依次包括ITO导电玻璃、硼掺杂非晶碳化硅薄膜、叠层富硅碳化硅薄膜、磷掺杂非晶碳化硅薄膜、铝电极,其中,叠层富硅碳化硅薄膜由多层不同硅碳比的富硅碳化硅薄膜组成,且通过激光晶化技术形成具有不同光学带隙的镶嵌型硅量子点薄膜吸收层。本发明设计具有不同硅碳比的叠层富硅碳化硅薄膜吸收层,更有效地控制各个子层的光学带隙,能够拓宽光谱响应范围,更有效的提高光吸收率,从而有利于获得比较高的光电转化效率。
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