一种原位碳包覆的铜镍合金纳米颗粒光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110624550A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910857481.0

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明公开一种原位碳包覆的铜镍合金材料光催化剂及制备方法和应用,首先通过水热法制备铜镍双金属有机框架(CuNiBTC),通过离心、洗涤、干燥得到CuNiBTC材料;然后将样品用石英管真空密封后,经过高温煅烧后得到原位碳包覆的铜镍合金纳米颗粒光催化剂,其具有宽的光吸收范围,高还原二氧化碳性能,低电阻率,快速转移载流子的能力,高光生载流子分离能力,低载流子重组率,以及良好的二氧化碳转化循环稳定性等特点,其用于近红外光催化还原二氧化碳,一氧化碳析出速率最高可达11.205μmol·g-1·h-1。其制备方法具有操作简单,成本低廉,所用原材料无毒,产物具有一定的经济价值,符合环保理念的生产。

    一种废旧锂电池正极材料与铝箔剥离的方法

    公开(公告)号:CN114335782B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111614824.4

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,提供了一种废旧锂电池正极材料与铝箔剥离的方法,包括以下步骤:将废旧锂电池置于空气中进行拆解,取得含有铝箔的正极材料;将含有铝箔的正极材料清洗并干燥,得到干燥后物质;将干燥后物质与尿素、硫酸铵按照比例混合后进行焙烧,得到焙烧后物质;在焙烧后物质加入清洗液清洗,得到正极材料和铝箔。焙烧过程中尿素为主要剥离剂,硫酸铵的作用是补充氨根离子,使焙烧效果在低温下就能够达到最优,最终将正极材料和铝箔分开。该方法在回收正极材料同时,也得到完整的铝箔。本发明对废旧锂电池进行安全、简单的回收,回收过程即有效利用了废旧材料又环保,具有重大的实际意义。

    生物炭及其制备方法、生物炭活化过氧乙酸降解磺胺类抗生素的方法

    公开(公告)号:CN115838164A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211605046.7

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,提供了一种生物炭及其制备方法、生物炭活化过氧乙酸降解磺胺类抗生素的方法,以廉价的鸡粪作为活化剂的前体材料,通过一步热解法获得生物炭,制备过程简单。制备的生物炭表面含有丰富的孔隙结构、表面官能团和缺陷,具有优异的吸附和催化性能。生物炭材料表面的含氧官能团和碳缺陷作为活性位点,活性位点具有的富电子特征通过电子转移途径破坏过氧乙酸中的O‑O键,造成过氧乙酸发生均裂产生羟基自由基和有机自由基;有机自由基有选择性地破坏磺胺甲恶唑中的化学键,实现对磺胺甲恶唑的降解。整个处理过程简单,反应条件温和,pH中性,常温常压下即可实现高效降解磺胺类有机污染物,可以实现工业规模化使用。

    一种电镀铜溶液、电镀铜溶液添加剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115652380A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211340986.8

    申请日:2022-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种电镀铜溶液、电镀铜溶液添加剂及其制备方法,所述的电镀铜溶液添加剂为5‑氨基‑1,3,4‑噻二唑‑2‑硫醇的席夫碱化合物,该席夫碱化合物的结构式为:所述的电镀铜溶液添加剂由5‑氨基‑1,3,4‑噻二唑‑2‑硫醇和2‑萘甲醛合成制得;所述的电镀铜溶液包括加速剂、抑制剂和整平剂,其中加速剂为聚二硫二丙烷磺酸钠,抑制剂为聚乙二醇‑6000,整平剂为所述的电镀铜溶液添加剂。与现有技术相比,本发明可获得无缝隙和空洞的盲孔电镀铜填充,且镀层表面光亮平整,电镀所得的铜层厚度从5‑氨基‑1,3,4‑噻二唑‑2‑硫醇作为添加剂的36.2μm减少到23.9μm,该席夫碱化合物可以作为电镀铜的有效整平剂。

    一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用

    公开(公告)号:CN111573813B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010428592.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,将负载零价铁的生物炭加入到含有金属离子的废水中,废水为电镀废水或电镀废水与有机废水混合物,金属离子的还原电势高于零价铁的还原电势,纳米零价铁将金属离子还原成单质,与生物炭上的单质铁形成多金属复合材料,高效催化使有机物降解。同时电镀废水与有机污染废水相互稀释,达到了以废治废的目的。负载零价铁的生物炭具有磁性,能够用电磁铁方便地回收利用,重复利用后,仍具有较好的处理能力。本发明的负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,在废水处理中取得了良好的效果,且材料具有磁性,易于回收利用,因此具有较好的应用前景。

    一种生物质/聚氧化乙烯复合聚合物固态电解质、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115036559A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210481419.8

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明提供了一种生物质/聚氧化乙烯复合聚合物固态电解质、其制备方法及应用,制备方法包括:将生物质材料清洗后风干,称取预定质量烘干的生物质材料放入由N,N‑二甲基甲酰胺和环氧氯丙烷混合而成的第一溶液中,并在预定水浴温度下搅拌,然后加入吡啶溶液做催化剂继续搅拌,再加入二甲胺溶液继续搅拌,冷却至室温后进行淋洗,即得到接枝成功的生物质纤维;步骤二,将聚氧化乙烯、双三氟甲基磺酰亚胺锂溶于乙腈得到第二溶液,将第二溶液浇筑在接枝成功的生物质纤维上,即得到生物质/聚氧化乙烯复合聚合物固态电解质。有效效益是离子电导率高,离子迁移数高,电子电导率低,将其应用于聚合物固态电解质组装电池,有效提升电池的电化学性能。

    手性四氧化三钴的析氧电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114655996A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011408297.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种手性四氧化三钴的析氧电催化剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤一,将非手性阴离子表面活性剂与手性小分子溶解于水中,得到第一混合溶液;步骤二,向混合溶液中添加无机钴盐并进行搅拌,得到第二混合溶液;步骤三,向第二混合溶液中添加氟化铵和尿素,搅拌后进行水热反应,得到反应物;步骤四,将反应物依次进行离心、洗涤、真空干燥、真空煅烧,得到具有电催化活性的手性四氧化三钴。该方法制备得到的手性四氧化三钴具有优异的析氧电催化活性和稳定性,比非手性四氧化三钴具有更强的电催化活性,在太阳能燃料合成、水裂解能源存储系统、二氧化碳还原以及氮气还原中展现出更为广阔的前景。

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