一种高浓度重金属废水快速处理脉冲富集的装置及方法

    公开(公告)号:CN103787466A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410032972.9

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 一种高浓度重金属废水快速处理脉冲富集装置及方法公开了一种新型重金属废水处理装置,此装置包括填料罐、直流电源、废水循环系统以及淋洗液循环系统,利用金属电极线、铁碳纳米填料以及石墨电极棒,并通过金属电极线以及石墨电极棒连接直流电源进行重金属富集处理,并利用淋洗液循环系统进行处理并从浓缩罐底部排出,而在对重金属进行处理时,还可利用浓缩罐中的加热电阻进行加热回收淋洗液。本发明能有效对高浓度重金属废水进行快速进化处理,同时能产生高浓度的重金属浆液以方便重金属回收,具备较佳的经济效益以及社会价值。

    一种锂离子电池正极LiV3O8/Ag复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102867959A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210395293.9

    申请日:2012-10-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极LiV3O8/Ag复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将钒源和具有还原性的有机酸按照一定的化学计量比在溶液中搅拌,直至溶液变为蓝色,之后,顺序加入锂源(锂钒摩尔比为Li:V=1:3)、表面活性剂、含Ag化合物、N,N-二甲基甲酰胺(DMF),充分搅拌,干燥后得到蓝色的固体溶胶,在氧化气氛中于450~600℃的温度范围内加热得到LiV3O8/Ag纳米带,该结构的优点在于,制得的银纳米粒子直径约10nm,可以自然地附着在LiV3O8纳米带上。该制备工艺简单,适合规模化生产,产物用作锂电池正极材料具有较优的电化学性能,其倍率性能、循环稳定性均得以提升。

    一种锂离子电池五氧化二钒纳米正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102795666A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210262737.1

    申请日:2012-07-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种锂离子电池五氧化二钒纳米正极材料的制备方法,是将钒氧化物加入到质量分数为5-15%的双氧水溶液中,搅拌至钒氧化物全部溶解生成红色的过氧钒酸(HVO4)溶液,室温下继续搅拌1-6h后,将混合溶液加热至40-90℃,干燥形成凝胶,将所述凝胶在空气中升温到250-500℃烧结,得到五氧化二钒纳米材料;所述钒氧化物的添加量按双氧水溶液体积每毫升添加0.01-0.05克。本发明工艺方法简单、操作方便、制备的五氧化二钒纳米正极材料循环性能好,使用寿命长,而且该制备方法需要采用的设备简单,反应条件温和,耗时短,环境友好,生产成本低,适合于大规模工业化生产。

    一种钒酸银正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102354746A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110355535.7

    申请日:2011-11-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种钒酸银正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:钒源和草酸按照一定的化学计量比在溶液中搅拌,直到溶液变为蓝色。之后,再加入含Ag化合物,充分搅拌,干燥后,在空气中于300~550℃加热得到钒酸银化合物。该制备工艺简单,适合大规模生产,产物用作锂电池正极材料具有较好的电化学性能。

    在铝合金表面构建超疏水结构的制备方法

    公开(公告)号:CN102041509A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201110007252.3

    申请日:2011-01-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备超疏水铝合金表面的方法,(1)先将铝合金板材进行机械磨光和抛光,去除表面缺陷和氧化膜,用去离子水清洗;(2)将0.08mol/L草酸溶液和1mol/L质量浓度为3.7%的盐酸溶液按1∶1的体积比例混合并充分搅拌制成混合酸溶液;(3)将铝合金板材浸入混合酸溶液中12~18小时,然后取出铝合金板材用去离子水充分清洗后浸入0.5mol/L高锰酸钾溶液中浸泡1~2小时,然后用去离子水清洗,并在炉温80-100℃中干燥0.5~1.5小时;(4)在质量分数为1%的硬脂酸乙醇溶液中浸泡25~35分钟,在相对湿度为60~75%,室温大气环境下干燥20~28小时,即可制备出铝合金超疏水表面。本发明操作工艺简单、可控性好、成本低、无需复杂的化学处理、也不需要昂贵的设备、易于产业化。

    铝硅锆氧系微米晶和/或纳米晶复相陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN100348539C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200510031434.9

    申请日:2005-04-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 铝硅锆氧系微米晶和/或纳米晶复相陶瓷及其制备方法。复相陶瓷组成包括氧化铝,二氧化硅,二氧化锆,二氧化钛,氧化镁,氧化钙,及稀土元素氧化物。其制备方法主要包括配料、熔制、快速凝固、梯度热处理。本发明采用氧化钛,氧化镁,氧化钙,稀土氧化物及部份二氧化锆作添加剂,成功地将非晶中ZrO2含量提高到10~30wt%,得到高锆Al2O3-SiO2-ZrO2系微晶、纳米晶复相陶瓷,其晶相含量大于90%,主晶相为莫来石,四方氧化锆和方石英,四方氧化锆晶粒弥散分布其中,尺寸小于≤1μm。利用本发明制备出的材料,其性能优于传统方法制备同组成材料性能,显微硬度提高30%,韧性提高6%,强度提高40%。

    准深共晶电解液及其在水系锌锰电池中的应用和电池

    公开(公告)号:CN115149014B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210818594.1

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了准深共晶电解液及其在水系锌锰电池中的应用和电池,通过调节氢键供体、氢键受体、锰盐和水的比例实现其与锌离子电池锰基正极的适配,助力锰离子的溶解沉积。本发明的准深共晶电解液具有助溶作用,与常见水系电解液相比可以达到更高的浓度,从而实现溶剂化结构与界面的调控;同时,准深共晶电解液可以保持水的活性,实现锰基适配。深共晶及准深共晶电解液集传统水系电解液和传统深共晶电解液的优点为一体,可以实现高容量,高循环次数的锌锰电池。

    一种用于钠离子电池的硬碳负极电化学活化方法

    公开(公告)号:CN118380662A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410496750.6

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于钠离子电池的硬碳负极电化学活化方法,采用大电流下预循环的方式形成稳定的界面膜,提升硬碳负极的比容量和倍率性能;具体步骤包括:将硬碳负极与醚基电解液匹配,以金属钠片为对电极,制备出标准的扣式电池;将该扣式电池在适当地大电流密度下充放电循环适当圈数后再进行小电流循环或倍率性能循环测试,获得显著提升的放电比容量和高倍率容量保持能力。本发明活化方法可明显提升硬碳材料的可逆储钠容量,激活硬碳材料的储钠能力。

    准深共晶电解液及其在水系锌锰电池中的应用和电池

    公开(公告)号:CN115149014A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210818594.1

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了准深共晶电解液及其在水系锌锰电池中的应用和电池,通过调节氢键供体、氢键受体、锰盐和水的比例实现其与锌离子电池锰基正极的适配,助力锰离子的溶解沉积。本发明的准深共晶电解液具有助溶作用,与常见水系电解液相比可以达到更高的浓度,从而实现溶剂化结构与界面的调控;同时,准深共晶电解液可以保持水的活性,实现锰基适配。深共晶及准深共晶电解液集传统水系电解液和传统深共晶电解液的优点为一体,可以实现高容量,高循环次数的锌锰电池。

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