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公开(公告)号:CN105925999A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610529849.7
申请日:2016-07-06
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02P10/234 , C25B1/02 , C01B17/74 , C25B9/08 , C25C1/06
Abstract: 本发明提供一种Fe2+阳极氧化及阴极还原并联产H2的工艺方法,该方法是在硫酸水溶液中,Fe2+在阳极氧化得到Fe3+,Fe2+在阴极还原生成Fe,同时阴极液中的H+还原生成H2。本发明的工艺方法在阳极实现了Fe3+的再生,阴极实现了Fe2+的脱除并联产得到H2,实现了阴极和阳极同时得到目标产物的成对电化学合成,使双室电极都得到了有效利用。本发明的工艺过程简单,操作控制方便,过程的效率及能量利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN114890885A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210661869.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种水杨酸绿色合成新工艺,以苯酚钠、二氧化碳和硫酸为原料,采用气‑液羧化反应、硫酸酸化、蒸发脱水、丙酮浸取、蒸发结晶耦合技术制备水杨酸,并副产硫酸钠,同时实现溶剂、废水的资源化利用。本发明的方法充分利用了物质特点和过程的特殊性,工艺合理,操作简便,单元操作均为密封循环系统,环境友好,且易于实现连续操作,特别适用于大规模生产水杨酸,是一种符合可持续发展要求的水杨酸清洁生产工艺技术。
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公开(公告)号:CN111635296B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010666763.5
申请日:2020-07-13
Applicant: 扬州大学
IPC: C07C37/82 , C07C37/70 , C07C39/235 , C07C37/00 , C07C39/04
Abstract: 本发明涉及一种浸取‑蒸发‑相分离耦合分离回收苯酚的方法,特别是以丙酮‑水混合溶剂为浸取剂浸取分离苯酚钠和氢氧化钠固态混合物,然后经蒸发、液‑液相分离得到苯酚,同时使氢氧化钠、丙酮、水得以循环利用的方法。本发明的分离方法充分利用了被分离物系的特点以及分离过程的特性,不仅分离操作简单易行、操作费用低,在分离得到苯酚的同时,其他物料也得以回收及资源化利用。该工艺技术不仅具有工业应用价值,而且具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN111689839A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010666843.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种以丙酮-水混合溶剂为浸取剂浸取分离苯酚钠和氢氧化钠固态混合物,通过浸取-相分离-精馏耦合分离精制苯酚的方法,在分离精制得到苯酚的同时,使氢氧化钠及浸取剂得以循环利用。本发明的分离方法充分利用了被分离物系的特点以及分离过程的特性,不仅分离操作简单易行、操作费用低,而且有价成分利用率高,是符合绿色化工发展要求的清洁生产方法。
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公开(公告)号:CN109767925B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910133916.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子超级电容器的T‑Nb2O5/蛋清碳复合材料及其制备方法,将铌酸铵草酸盐水合物加入到水中,搅拌后加入到蛋清中,滴加稀盐酸后继续搅拌溶液至乳白色,水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行退火,最后经清洗、干燥、研磨,得到所述的电极材料。该材料可以有效的缓解Nb2O5纳米粒子的堆叠团聚,从而增大材料的有效比表面积及活性材料的利用率;富含氮氧元素的蛋清高温退火后生成的碳材料能够提高复合材料的润湿性和导电性;多孔结构有利于促进离子在电极内部快速传输和扩散,从而提高电极材料的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111470535A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010307647.4
申请日:2020-04-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种核体积可控的五氧化二铌蛋黄结构纳米材料及其制备方法,该方法是将氯化铌、四丁基氢氧化铵在水热条件下制备出五氧化二铌模板,再使用盐酸多巴胺包覆其表面,然后于氮气保护下进行碳化处理,将得到的双层同心纳米球在氢氟酸中刻蚀去部分五氧化二铌核,得到蛋黄结构的纳米材料。本发明用杂原子碳壳限域体积可控的五氧化二铌核,可以有效的调控纳米蛋黄材料的空间利用率和缓解体积膨胀问题。杂原子碳壳上的杂原子官能团有利于电解液的浸润和离子的传输。
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公开(公告)号:CN108305791B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810066047.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料生产技术领域。将葡萄糖和高锰酸钾水溶液混合形成含碳的前驱体溶液,然后置于密闭容器中,于鼓风干燥箱中,在100~180℃下至结束,经过冷却、过滤、洗涤、干燥,得碳酸锰/碳前驱体;将碳酸锰/碳前驱体分散在去离子水中,形成碳酸锰/碳溶液,再溶入六水合硝酸钴,得混合溶液;将混合溶液置于密闭容器中,在80℃~140℃下反应后,经冷却、过滤、清洗、干燥,得碳酸锰/碳@氢氧化钴粉体,再经400~700℃煅烧,得到独特相互连通的多孔三氧化二锰/碳@四氧化三钴立方体复合材料,可用作电化学超级电容器的高效电活性电极。
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公开(公告)号:CN109767925A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910133916.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子超级电容器的T-Nb2O5/蛋清碳复合材料及其制备方法,将铌酸铵草酸盐水合物加入到水中,搅拌后加入到蛋清中,滴加稀盐酸后继续搅拌溶液至乳白色,水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行退火,最后经清洗、干燥、研磨,得到所述的电极材料。该材料可以有效的缓解Nb2O5纳米粒子的堆叠团聚,从而增大材料的有效比表面积及活性材料的利用率;富含氮氧元素的蛋清高温退火后生成的碳材料能够提高复合材料的润湿性和导电性;多孔结构有利于促进离子在电极内部快速传输和扩散,从而提高电极材料的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106048641A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610530057.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供一种成对电化学制备Fe3+和H2的工艺方法,特别是在隔离膜电化学反应器中,以含Fe2+的硫酸水溶液为阳极液,Fe2+在阳极发生氧化反应生成Fe3+;以硫酸水溶液为阴极液,H+在阴极发生还原反应得到H2;实现Fe2+氧化制备Fe3+以及联产H2的成对电化学合成。本发明的工艺方法实现了阴极和阳极同时得到目标产物的成对电化学合成,工艺过程简单,操作控制方便,过程的原子利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN106039964A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610529572.8
申请日:2016-07-06
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01D53/507 , B01D53/73 , B01D53/96 , B01D2251/10 , B01D2251/608 , C01B17/74 , C25B1/02
Abstract: 本发明公开了一种脱硫联产氢气和硫酸的方法,该方法包括“SO2吸收转化”、“Fe3+再生及联产H2”、“Fe2+脱除及联产H2”三个主要步骤。本发明是一种脱硫联产氢气和硫酸的方法,采用Fe3+/Fe2+电化学对为过程催化剂,实现间接电化学氧化,不仅用硫酸水溶液湿法脱除了气相中的二氧化硫,同时可以联产氢气和硫酸。本发明的工艺过程效率及能量利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化,是一种绿色环保的脱硫及二氧化硫综合利用、联产氢气和硫酸的工艺技术。
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