一种纳米材料的制备方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103864032A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410121032.7

    申请日:2012-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种氮化钛纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。

    一种基于机械化学法协同工业固废处理PVC的方法

    公开(公告)号:CN113754924A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110925506.3

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于机械化学法协同工业固废处理PVC的方法,包括以下步骤:S1、将PVC颗粒进行初步破碎,破碎粒径为0.1~0.1cm;S2、常温常压下,将破碎后的PVC颗粒与工业固废放入球磨机中进行高能混合球磨。本发明所述机械化学法主要为固相反应,不涉及液态有机溶剂等,且最终产物无害化,不产生有害气体或液体;本发明所涉及的工艺简单,反应条件温和,大大降低了处理能耗和运行成本;本发明采用工业固废(高钙渣、高硅渣或高铝废渣等)对PVC降解过程中的氯元素进行原位捕集,实现了“以废治废”的目的。

    基于超级电容的汽车启动电源

    公开(公告)号:CN107968456B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201711270386.8

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明属于电能储能系统领域,具体为一种基于超级电容的汽车启动电源,包括:输入模块用于产生充电电流,储能模块用于接收输入模块产生的充电电流,超级电容模块用于接收储能模块释放的电能,控制模块用于超级电容模块是否接收储能模块释放的电能,升压模块设置在储能模块和超级电容模块之间,升压模块用于将储能模块输出的电流升压然后输入至超级电容模块;输出模块用于接收超级电容模块释放的电流并进行稳压处理;其中,储能模块与升压模块之间的连接线路上设有自拧紧模块。本发明针对现有汽车启动电源使用寿命有限、安全性不高的技术问题,提供了一种基于超级电容模块的汽车启动电源,提高启动电源的使用寿命和安全性能。

    一种废旧电池的热解装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111520723A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010356764.X

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种废旧电池的热解装置,包括热解炉,所述热解炉的顶部一侧贯穿有排气管,所述热解炉的顶部安装有投料罩,所述热解炉的底部安装有排灰座,且在热解炉的右侧通过侧固架安装有伺服电机,所述排灰座为梯形腔结构,所述心轴上套装有落料板,所述落料板与排灰座的内腔底面之间留有二十厘米的灰腔间隙,所述热解炉的底部外壁通过焊接的方式设置有环形样式的功能座,功能座上面带有环形安装槽,通过环形安装槽安装有可旋转动作的转盘受外部齿轮旋转令这一圈压辊旋转动作,从而可将落入落料板上热解处理过程的干电池进行辊动处理,辊动过程中令干电池物料底部层产生动作效应,从而使得它们焚烧过程中顶部层慢慢下落,便于快速分解处理。

    一种纳米纤维素超强吸水树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN108659171A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201710200418.0

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 本发明属于有机高分子化合物领域,尤其涉及一种纳米纤维素超强吸水树脂的制备方法,其制备方法是:对纳米纤维素溶液预超声分散处理,配置一定量的丙烯酰胺溶液,再将丙烯酸置于冰水浴下加入氢氧化钠中和成丙烯酸钠溶液,然后将三者充分混合后升温,混合液中加入一定浓度的过硫酸钾引发剂和N,N-亚甲基双丙烯酰胺交联剂来引发纳米纤维素的聚合反应,整个制备过程不需要通氮除氧,操作简单,且制备过程环保,无污染,具有良好的推广价值,该制备方法制得的高吸水树脂可吸蒸馏水高达2500倍,生理盐水133倍。

    超级电容器管理系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108181862A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711270091.0

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明涉及超级电容器技术领域,具体公开了一种超级电容器管理系统,包括超级电容器组、显示模块、存储模块、控制模块、数据采集模块、无线通信模块、故障检测模块、报警模块,控制模块包括温度控制,数据采集模块包括电压电流采集模块、温度采集模块;故障检测模块能够根据数据采集模块采集到的数据判断超级电容器是否故障,并在检测到故障后控制警报模块发出警报,显示模块能够实时显示各个单体超级电容器的参数,存储模块用于存储检测的历史数据,便于用户查看。本发明提供的超级电容器管理系统,能够对超级电容器组中的任一单体的各种参数进行实时检测并在发现故障时报警,有利于提高系统的可靠性和稳定性。

    一种纳米材料的制备方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103864032B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410121032.7

    申请日:2012-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种氮化钛纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。

    一种氮化钛材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103864033A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410121084.4

    申请日:2012-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种具有三维连通孔道结构的氮化钛纳米材料的制备方法,首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。

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