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公开(公告)号:CN118496524A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410571939.7
申请日:2024-05-10
Abstract: 本发明属于多功能复合材料技术领域,公开了一种磷掺杂炭复合凝胶及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:1)将纸基材料置于植酸溶液中浸泡后,在惰性气体氛围中煅烧,制得磷掺杂炭;2)在高温水浴条件下制备聚乙烯醇溶液,并加入硫酸锌溶液,制得聚乙烯醇/硫酸锌电解质;3)将磷掺杂炭与聚乙烯醇/硫酸锌电解质在高温水浴条件下搅拌混合,然后倒入模具中,反复急冻和解冻,得到磷掺杂炭复合凝胶。本发明以磷掺杂炭作为基底材料、聚乙烯醇作为连接介质、硫酸锌作为导电介质形成复合凝胶,该复合凝胶具有优异的机械性能、电化学性能和传感性能,在超级电容器和传感器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118866561A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410913826.0
申请日:2024-07-09
Abstract: 本发明公开了一种磷活化壳聚糖衍生碳复合凝胶及其制备方法和应用。该复合凝胶是由磷活化壳聚糖衍生碳与聚乙烯醇/氯化锌电解质交联形成的三维网状结构;其中,所述磷活化壳聚糖衍生碳由壳聚糖和植酸在惰性气体氛围中经煅烧形成。本发明高温煅烧壳聚糖与植酸,得到磷活化壳聚糖衍生碳;之后与聚乙烯醇/氯化锌电解质交联,形成以磷活化壳聚糖衍生碳为基底材料、聚乙烯醇为连接介质、氯化锌为导电介质的复合凝胶,该复合凝胶具有优异的机械性能、电化学性能和传感性能,在超级电容器和传感器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN120054085A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510359680.4
申请日:2025-03-25
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D36/00 , C01B25/234 , B01D36/04 , B01D71/02 , B01D11/04
Abstract: 本发明提供了高效回收湿法磷酸萃余酸中萃取剂的处理系统和工艺方法,属于湿法磷酸萃余酸中萃取剂分离回收技术领域,其中,处理系统包括预处理装置和分离回收装置,预处理装置中包括旋流器、第一过滤器、浓密机和第二过滤器,分离回收装置中包括膜系统、浓缩罐和缓存罐,工艺方法基于所述处理系统实现对萃余酸中萃取剂的有效回收。本发明能够有效解决了萃余酸中萃取剂较难回收利用的难题,节约了工艺成本,为萃余酸回收高值化利用奠定了基础,具有较高的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN114914100B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210381268.9
申请日:2022-04-12
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/MXene复合薄膜及其制备方法,所述制备方法包括:配制MXene水溶液、氧化石墨烯水溶液和聚苯乙烯纳米球分散液;将所述MXene水溶液、所述氧化石墨烯水溶液和所述聚苯乙烯纳米球分散液混合,超声分散得到混合液,将所述混合溶液通过真空抽滤覆盖于薄膜表面,得到复合膜;将所述复合膜在惰性气氛下进行煅烧,即得到石墨烯/MXene复合薄膜。本发明提供的制备方法简单、反应条件温和、易于规模化生产,制备的石墨烯/MXene复合薄膜具有多级介孔结构,减弱了石墨烯与MXene的聚集,从而具有较好的电容性能,且石墨烯/MXene复合薄膜具有良好的弯曲柔性,有望直接用作柔性超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN113772646B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111158294.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B25/234 , C01B25/222 , C01F11/46
Abstract: 本发明涉及一种湿法磷酸两级膜深度净化工艺,包括以下步骤:将湿法磷酸进行预处理,得到预处理湿法磷酸;预处理过程具体为:将湿法磷酸依次进行除氟除硅、脱硫、脱砷脱重金属和除TOC处理;通过超滤膜对预处理湿法磷酸进行过滤,得到超滤膜过滤清液A和超滤膜过滤浓缩液B;通过纳滤膜对稀释后的超滤膜过滤清液A进行过滤,得到纳滤膜过滤清液C及纳滤膜过滤浓缩液D。本发明采用两级膜深度净化工艺,超滤前经预处理,超滤后将酸液稀释后纳滤,保证了通量稳定,同时最终经纳滤得到的磷酸清液达到了食品级磷酸标准;本发明无需使用有机溶剂,对环境无污染;在两级膜深度净化的过程中,不需要高温高压的反应条件,整个过程不涉及危险操作。
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公开(公告)号:CN114159984B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202111497982.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种含MnO2纳米线或纳米管的太阳能光驱动水蒸发复合膜及其制备方法,所述复合膜制备方法如下:S1、将MnO2纳米线或纳米管和盐酸多巴胺超声分散于碱性水溶液中,得到A溶液;S2、将亲水性高分子溶解于醋酸水溶液中,得到B溶液;S3、将S1所得A溶液在一小时之内加入到S2所得B溶液中,混合搅拌均匀,取所得混合液置于底部平整的容器中,冷冻,然后在真空条件下冻干,得到含MnO2纳米线或纳米管的太阳能光驱动水蒸发复合膜。本发明提供的含MnO2纳米线或纳米管的太阳能光驱动水蒸发复合膜柔韧性好,密度低,轻薄,不需要悬浮装置就可以轻易地漂在水面上,而且遇水能保持复合膜的完整性,用于水蒸发效率高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN117861619A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410018206.0
申请日:2024-01-05
Applicant: 武汉工程大学 , 云南云天化股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MnO2/GO@Fe2O3复合气凝胶及其制备方法和应用。该复合气凝胶的制备方法,包括:制备二氧化锰纳米管;将二氧化锰纳米管与氧化石墨烯混合进行水热反应,得到二氧化锰/石墨烯复合气凝胶;将二氧化锰/石墨烯复合气凝胶浸泡在含铁盐和甲基橙的溶液中,固液分离后得到固体混合物;煅烧固体混合物,得到MnO2/GO@Fe2O3复合气凝胶。本发明复合气凝胶制备过程简便,操作工艺简单,不但能够有效地在弱酸性废水中除砷,而且易于从废水中分离,可重复使用,解决了单组分除砷粉末材料易团聚,不易分离等难题。
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公开(公告)号:CN114843118B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210468154.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种具有多级孔电极复合材料GO‑C@M(OH)2及制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将多孔海绵浸泡在GO溶液中,得到GO修饰多孔海绵,其中多孔海绵与GO的质量比为1:(0.1~1);(2)采用水热反应将微孔MOFs生长在GO修饰多孔海绵上,再进行碳化得到GO‑C@M材料;其中M为MOFs中的金属离子;(3)GO‑C@M材料与含硫化合物进行水热反应制备GO‑C@MSO4,GO‑C@MSO4在碱性溶液中浸泡,得到电极复合材料GO‑C@M(OH)2。本发明所得材料具有多级孔结构并具有很大的比表面积,可以有效的防止氢氧化物纳米粒子的团聚,从而提高电极材料的活性点,提高复合材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117156944A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310909818.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H10N10/851 , H10N10/852 , H10N10/01 , C01G39/06
Abstract: 本发明涉及一种二氧化硅改性二硫化钼碳纳米管复合薄膜及其制备方法和应用,该二氧化硅改性二硫化钼碳纳米管复合薄膜由二氧化硅改性二硫化钼粉末与碳纳米管复合成膜;所述二氧化硅改性二硫化钼粉末的结构为二硫化钼附着于二氧化硅表面。与MoS2/碳纳米管复合薄膜相比,二氧化硅改性二硫化钼与碳纳米管复合进一步提升了塞贝克系数;与纯MoS2相比,改性后的MoS2层数变少,MoS2分散性更好;二氧化硅改性二硫化钼/碳纳米管复合薄膜柔性好,功率因子高,该复合薄膜在柔性可穿戴热电设备领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112736244B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202011551425.3
申请日:2020-12-24
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种锌离子电池正极材料的制备方法及其制备得到的电极材料,包括如下步骤:将十二烷基苯磺酸钠和苯胺盐酸盐分别溶解于水中得到混合溶液体系,十二烷基苯磺酸钠的浓度为0.01~1.0mol/L,苯胺盐酸盐的浓度为0.03~3.0mol/L,十二烷基苯磺酸钠与苯胺盐酸盐的摩尔比为1:(3~5);将混合溶液体系冷却至0~4℃,加入氧化剂,混合均匀后,静置反应得到稳定的聚苯胺水凝胶,氧化剂用量与苯胺盐酸盐用量的摩尔比为0.1~3.0;将聚苯胺水凝胶用水洗涤数次后,冷冻干燥得到产物聚苯胺材料。基于本发明的锌离子电池正极材料制备方法,制备简单、制备成本低;制备得到的聚苯胺水凝胶锌离子电池正极材料具有完整的纳米纤维结构,提(56)对比文件Hua-Yu Shi.A Long-Cycle-Life Self-Doped Polyaniline Cathode forRechargeable Aqueous ZincBatteries.Angewandte Chemie internationalEdition》.2018, 第16359-16363页.
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