一种纳米硒-还原氧化石墨烯复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN111446441A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010259814.2

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米硒-还原氧化石墨烯复合材料及其制备与应用,所述复合材料是将纳米硒超声分散于水中,再加入氧化石墨烯,搅拌复合,然后加入硼氢化钠,继续搅拌使GO还原为rGO,离心收集固体物,并用纯水分散、洗涤固体物,冷冻干燥,获得纳米硒-还原氧化石墨烯复合材料。本发明纳米硒-还原氧化石墨烯复合材料所制得的硒正极相较于普通的硒正极材料更容易达到高达4.2mg cm-2的高Se负载量,且具有较高的比容量/面积容量,出色的循环稳定性和显着的速率能力,优于常规的硒正极材料。

    一种用于治理富营养水体的生态塔及应用

    公开(公告)号:CN108821437A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810521130.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于治理富营养水体的生态塔及应用,在每个滤池单体中播殖底栖软体动物,将富营养水体作为进水从进水口泵入,进水通过进水管的喷水孔流入各个滤池单体中,然后滤池单体中的水在经过过滤介质层后从各个滤池单体的溢流堰流至盛水池中,从采收口采收各个滤池单体中的底栖软体动物并补加新的底栖软体动物,检测盛水池中水质,当叶绿素a浓度小于10μg/L,达标排放,否则再次作为进水泵入生态塔。本发明生态塔的安放简便、层数组装灵活,既可以在池塘、河流的岸边固定化安装,也可以用船载方式在湖区内移动式处理,方便采收。在用地紧张而有支架条件下,可以最高叠加到10~15层,有效利用空间,最大化处理能力。

    一种利用水葫芦制得的Fe3O4/C复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN103840137B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410037463.5

    申请日:2014-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用水葫芦制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水葫芦在含有铁元素的水体中进行培养,然后把培养后的水葫芦进行冷冻干燥;(2)将冷冻干燥后的水葫芦与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化2~7小时,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明提供了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池。本发明的制备方法在改善环境重金属污染的同时具有原材料来源广泛、易于工业化实施、制备工艺简单、对环境友好的特点,制得的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用具有良好的循环性能和库伦效率。

    一种生物亲和性水处理填料

    公开(公告)号:CN100537450C

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200610052258.1

    申请日:2006-07-03

    Inventor: 许炉生 李非里

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明提供了一种生物亲和性水处理填料,所述生物亲和性水处理填料由水处理料表面涂覆生物亲和性涂料得到,所述生物亲和性涂料主要含有质量配比如下的组分:天然生物物质粉末10~40份,溶剂10~50份,涂料胶乳30~50份;本发明利用天然生物物质表面的羟基、羧基、氨基等丰富的化学活性基团,形成微生物与天然生物材料的同源性亲和力,大大降低微生物附着生长难度,缩短微生物培养、驯化的难度和时间周期,所得生物亲和性水处理填料具有生物亲和力、微生物挂膜时间短、处理效果好等优点。

    一种黑滑石的剥离方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113912073B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111298968.3

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种黑滑石的剥离方法,填补了黑滑石在插层剥离方面的空白,具有同时可以有效增大黑滑石的较大比表面积、更大限度地利用黑滑石层状片状结构等优点。制备工艺流程简单,原料廉价易得,生产规模易于操控,绿色环保,不会产生二次污染。本发明为黑滑石插层剥离的领域提供了新方向,同时为提高黑滑石矿的综合利用提供了有效并且经济实用的途径。

    黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113980368A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111400074.0

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料及其制备方法,该材料由以下组分制成:橡胶微粒,细度为800‑1250目的黑滑石粉,氧化石墨烯,絮凝剂,防老剂,促进剂,硫化剂,活性剂。本发明克服了传统的机械共混法存在的补强填料分散不均匀、难以制成性能优良的纳米复合材料的缺点。黑滑石与氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中起到协同补强的作用,使得所制备的黑滑石/氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料在补强性、耐磨性、阻隔性能等方面都有优异的表现。制备方法工艺简单,成本低,可操作性强,易于工业化,因此本发明具有重要的应用价值。

    一种用于治理富营养水体的生态塔及应用

    公开(公告)号:CN108821437B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810521130.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于治理富营养水体的生态塔及应用,在每个滤池单体中播殖底栖软体动物,将富营养水体作为进水从进水口泵入,进水通过进水管的喷水孔流入各个滤池单体中,然后滤池单体中的水在经过过滤介质层后从各个滤池单体的溢流堰流至盛水池中,从采收口采收各个滤池单体中的底栖软体动物并补加新的底栖软体动物,检测盛水池中水质,当叶绿素a浓度小于10μg/L,达标排放,否则再次作为进水泵入生态塔。本发明生态塔的安放简便、层数组装灵活,既可以在池塘、河流的岸边固定化安装,也可以用船载方式在湖区内移动式处理,方便采收。在用地紧张而有支架条件下,可以最高叠加到10~15层,有效利用空间,最大化处理能力。

    一种磁性生物炭负载光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105597724A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510939748.2

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: B01J21/18 B01J21/063 B01J35/0033

    Abstract: 本发明公开了一种磁性生物炭负载光催化剂的制备方法:首先利用水稻根热解法制备磁性生物炭,然后采用溶胶凝胶法制备光催化剂前驱体,再通过水热法制备得到磁性生物炭负载光催化剂。本发明制备的磁性生物炭负载光催化剂是以磁性生物炭为载体,负载有TiO2活性组分的负载型光催化剂,其中磁性生物炭的质量百分含量为1~10%,可应用作为光催化氧化催化剂。本发明直接利用生物材料稻根一步碳化和还原制得磁性载体,磁性载体容易回收利用,可以有效降低光催化剂流失损耗,增强了可见光波段吸收能力。

    水稻根制备含铁生物炭及其在吸附固化重金属离子中的应用

    公开(公告)号:CN105396551A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510934805.8

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种水稻根制备含铁生物炭的方法:将水稻根清洗、烘干、剪碎后,在250~400℃温度下恒温煅烧2~4小时,自然冷却后,得到预炭化的样品;预炭化后的样品在氮气保护下,500~900℃温度下恒温煅烧2~4小时,自然冷却后取出,研磨,制得所述含铁生物炭。本发明还公开了所述含铁生物炭在吸附固化重金属离子中的应用。将含铁生物炭吸附处理重金属离子后,进行高温氧化焚烧,得到固化有重金属离子的固化产物,使重金属离子得到无害化处理。本发明对水稻根所含有铁元素、硅元素进行利用,制备含铁生物炭,并首次用于固化吸附重金属离子,绿色节能环保。

    一种导电型水处理填料
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100436340C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200510062392.5

    申请日:2005-12-31

    Inventor: 许炉生

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 本发明提供了一种导电型水处理填料,所述的水处理填料表面涂覆有导电性涂料,所述的填料为弹性填料、组合填料、软性填料、半软性填料或化工填料,所述导电涂料是以碳粉为主要导电材料的胶乳。本发明所述的导电型水处理填料的有益效果主要体现在:(1)挂膜时间缩短,只要3~14天就可以得到生长良好的微生物膜;(2)有机物降解快:芳香烃类有机物的降解速率超过纯化优选的专性降解菌;对于废水中的硝基、亚硝基,实现了不需要外加碳源的反硝化,降低了废水排放的有机物浓度,有利于提高出水水质;(3)用涂装方法得到导电生物填料,加工方便使用简单。

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