用于吸附废水中无机离子的煤灰掺杂凝胶制备方法

    公开(公告)号:CN114160109B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111588956.4

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了用于吸附废水中无机离子的煤灰掺杂凝胶制备方法,采用两步一锅法,合成了煤灰掺杂氧化海藻酸钠/聚丙烯酰胺双网络凝胶。本发明制备得到的煤灰掺杂在氧化海藻酸钠/聚丙烯酰胺双网络凝胶不仅使煤灰在凝胶分布均匀,不会发生团聚作用,并且具有良好的力学性能。本发明制备的煤灰掺杂氧化海藻酸钠/聚丙烯酰胺双网络凝胶具有工艺简单,流程短,生产效率高等优点,煤灰均匀稳定地分散在氧化海藻酸钠/聚丙烯酰胺双网络凝胶中,且在吸附工业废水过程中不会发生煤灰泄露的问题,极大的提高煤灰的吸附效率。

    一种做电镀实验时用的装置

    公开(公告)号:CN105154959A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510584893.3

    申请日:2015-09-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种做电镀实验时用的装置,该装置中包括盛装电镀液的烧杯、给烧杯加热保温的电加热板、插入电镀液中的电极板以及通过导线与电极板连接的直流稳压稳流电源。本发明中,在电加热板上罩有凸字型的护罩,该护罩肩部的内侧搁置在电加热板的四个边沿上,该护罩的顶面有二至四个烧杯孔,烧杯是穿过烧杯孔而放置在电加热板上的;在护罩的肩部外侧面上有对称设置的四个或八个空心柱,每一空心柱的上端均塞有一隔热塞,以四个隔热塞为一支撑组固定支撑了一付网罩;连接电极板和直流稳压稳流电源的导线是穿过了网罩的网眼。本发明不仅能够保证电镀实验安全、顺利地进行,而且还能够延长电加热板的使用寿命、增加了烧杯的循环使用次数。

    一种测定化学反应速率与活化能时所用的装置

    公开(公告)号:CN105149027A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510518090.8

    申请日:2015-08-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种测定化学反应速率与活化能时所用的装置,该装置是由上下两层平板及连接它们的连接件所构成的支架。在上层平板上,有可让试管穿过以放置试管的试管孔,有可容下锥形瓶瓶颈的U形缺口和可放置套着温度计的空心塞的温度计孔;在下层平板上有正对着试管孔的能托住试管的支撑孔以及摆放锥形瓶的平面。盛装了反应溶液的试管、锥形瓶,以及套上空心塞的温度计均一并放置该支架中的相应位置处后,能够连同该支架一道全部放进水浴容器内。因此,发明不仅具有操作方便,能够避免损坏锥形瓶、试管和温度计的优点,而且还能进一步保证测定化学反应速率及活化能的准确性。

    多孔活性炭与α-Ni(OH)2纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112802689A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110197082.3

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔活性炭与α‑Ni(OH)2纳米复合材料及其制备方法,由活性炭与α‑Ni(OH)2复合得到,所述的复合材料在微观上是多孔结构,孔径为4~6 nm;制备步骤:1、将活性炭、六水合硫酸镍、氢氧化钠溶于水中,搅拌并超声处理;2、水热反应釜中进行水热反应;3、离心收集沉淀,用乙醇和水进行洗涤,真空干燥后研细;4、称取粉末,在超声波作用下分散到硫化钠溶液中;5、转移到水热反应釜中进行水热反应;6、通过离心收集沉淀,用乙醇和水洗涤,真空干燥后得到。本发明的复合材料具有多孔、比表面积大、导电性能良好以及结构稳定的特性,作为超级电容器的电极材料,在电流密度为1 A g‑1时,其比电容高达1653 F g‑1,表现出较高的比容量。

    桥式电容耦合非接触电导差分检测器

    公开(公告)号:CN106248741A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610702613.9

    申请日:2016-08-23

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N27/07

    Abstract: 本发明公开一种桥式电容耦合非接触电导差分检测器,包括激发电极I、激发电极II、接收电极I、接收电极II、检测毛细管、参比毛细管、电阻I、电阻II、屏蔽电极和检测池、整流电路、RC滤波电路和高阻电位差计。检测器结构简单,安装和拆卸都较为方便。桥式设计有利于微小信号的检测,提高检测器灵敏度。差分法的应用能够大幅度的降低基线强度,与此同时也避免了背景溶液、温度等其他因素对检测信号的影响。本发明涉及的检测系统无需连接放大电路,大大简化了检测器的电子线路,为检测器的进一步便携化创造了条件。本桥式电容耦合非接触电导差分检测器可与毛细管电泳、离子色谱、微流控芯片等分离系统联用。

    多孔活性炭与α-Ni(OH)2纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112802689B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110197082.3

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔活性炭与α‑Ni(OH)2纳米复合材料及其制备方法,由活性炭与α‑Ni(OH)2复合得到,所述的复合材料在微观上是多孔结构,孔径为4~6 nm;制备步骤:1、将活性炭、六水合硫酸镍、氢氧化钠溶于水中,搅拌并超声处理;2、水热反应釜中进行水热反应;3、离心收集沉淀,用乙醇和水进行洗涤,真空干燥后研细;4、称取粉末,在超声波作用下分散到硫化钠溶液中;5、转移到水热反应釜中进行水热反应;6、通过离心收集沉淀,用乙醇和水洗涤,真空干燥后得到。本发明的复合材料具有多孔、比表面积大、导电性能良好以及结构稳定的特性,作为超级电容器的电极材料,在电流密度为1 A g‑1时,其比电容高达1653 F g‑1,表现出较高的比容量。

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