一种稻田温室气体的减排方法

    公开(公告)号:CN114558417B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210151638.X

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 一种稻田温室气体的减排方法,将稻田减排材料施入稻田中使稻田减排材料和土壤混合均匀即可,其中,所述稻田减排材料为高铁酸盐改性生物炭。本发明以高铁酸盐改性生物炭作为稻田减排材料,高铁酸盐溶于水后会产生大量的氧原子,能够对稻田土壤中的甲烷厌氧菌等实现有效抑制,从而减少稻田甲烷、氧化亚氮等温室气体的排放;生物炭表面丰富的孔隙结构和多种官能团对温室气体有显著的吸附效果,两种材料混合有助于在稻田温室气体减排方面产生协同效应。

    一种纤维素基功能化隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111916617A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910389662.5

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 一种纤维素基功能化隔膜及其制备方法和应用,所述隔膜主要由支撑相、亲水性化合物及增韧剂共混制备;其中,所述支撑相选自烯烃类化合物及其衍生物发生聚合反应得到的聚合物;所述亲水性化合物选自纤维素或其衍生物。所述纤维素基功能化隔膜在化学稳定性、保持电解液能力和电化学性能(例如电导率、内阻、离子迁移数、分解电压等)等方面明显优于商业Celgard膜。此外,所述纤维素基功能化隔膜的原料廉价易得,在制备过程中无需过多的仪器设备,有利于规模化生产。

    一种稻田温室气体的减排方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114558417A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210151638.X

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 一种稻田温室气体的减排方法,将稻田减排材料施入稻田中使稻田减排材料和土壤混合均匀即可,其中,所述稻田减排材料为高铁酸盐改性生物炭。本发明以高铁酸盐改性生物炭作为稻田减排材料,高铁酸盐溶于水后会产生大量的氧原子,能够对稻田土壤中的甲烷厌氧菌等实现有效抑制,从而减少稻田甲烷、氧化亚氮等温室气体的排放;生物炭表面丰富的孔隙结构和多种官能团对温室气体有显著的吸附效果,两种材料混合有助于在稻田温室气体减排方面产生协同效应。

    一种亲水改性的聚合物复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114024089A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010688688.2

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明提供一种亲水改性的聚合物复合膜及其制备方法和在水系二次电池中的应用;所述亲水改性的聚合物复合膜包括聚四氟乙烯膜,和在聚四氟乙烯膜表面和孔隙内形成的具有交联网络结构的聚丙烯酰胺;所述聚合物复合膜的亲水性明显增强,同时还具有优良性质的耐温、耐腐蚀性能、以及机械性能。所述亲水改性的聚合物复合膜可以作为水系二次电池的隔膜使用,且还可以进一步改善水系二次电池的循环稳定性和降低充放电过程中的过电位。

    一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111628188A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910152550.8

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种硼掺杂气凝胶构建的全钒液流电池用电极材料及其制备方法和用途;所述电极材料是以线性聚合物为骨架,通过硼酸或硼酸盐为交联剂,在碳基材料中原位生成硼掺杂气凝胶网络,极大提高了电极的界面反应区域和催化活性位点,提高离子的输运与电荷的转移,进而提升电极的电化学活性,降低电化学极化,促进电池的电压效率和能量效率。本发明制备的电极材料,利用了气凝胶的多孔结构和高比表面,增加了电极和电解液的接触面积,方便电解液在电极中输送和扩散,同时促进电荷的转移。由于硼掺杂有助于在碳基材料上引入了更多的反应活性位,提升了电催化活性和反应动力可逆性。

    一种碳硒复合材料及其制备方法和在锂硒电池中的应用

    公开(公告)号:CN111384368A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811626269.5

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种碳硒复合材料及其制备方法和在锂硒电池中的应用,与现有技术相比,本发明提供的碳硒复合材料制备方法中,二维碳材料不仅原料来源广泛简单易得,制备方法简单,实用化程度较高,且得到的碳硒复合材料表现出优异的电化学性能。本发明采用一步水热反应制备二维碳材料,所述二维碳材料含有丰富的微介孔结构,且其具有较高的石墨化程度,将此二维碳材料与硒进行低温复合和活化,得到碳硒复合材料,所述碳硒复合材料中单质硒均匀负载于二维碳材料表面的微介孔中,负载率高达80%;以此碳硒复合材料作为正极材料组装得到电化学稳定的锂硒电池。

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