-
公开(公告)号:CN107829111A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710964502.X
申请日:2017-10-17
申请人: 天津大学
CPC分类号: Y02P10/236 , C25C1/12 , C23F1/46 , C25C7/02
摘要: 本发明属于印刷电路板蚀刻加工技术领域,公开了一种酸性氯化铜蚀刻液原位电解再生及铜回收方法,电解池的阳极室流入阳极入液流股、流出阳极出液流股,电解池的阴极室流入阴极入液流股、流出阴极出液流股;阳极出液流股分为再生蚀刻液流股和再生蚀刻液分支流股,阴极入液流股、阴极出液流股形成阴极室外循环流股在阴极室外循环,再生蚀刻液分支流股汇入阴极室外循环流股,阴极室外循环流股分出阴极液分支流股,阴极液分支流股汇入蚀刻液流股作为阳极入液流股进入阳极室再生。本发明采用简单的单电解槽工艺再生酸性氯化铜蚀刻液,在电解过程中避免气体析出和盐酸的消耗,并且以高纯度铜板的形式回收铜,提高生产效率、充分利用资源和保护环境。
-
公开(公告)号:CN106025316A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610470877.6
申请日:2016-06-20
申请人: 天津大学
IPC分类号: H01M8/1016
CPC分类号: H01M8/1016
摘要: 本发明公开了一种阴离子交换膜及其制备方法,所述膜以金属氢氧化物纳米片为基材构筑,所述金属氢氧化物纳米片的化学通式为:[M2+1‑xM3+x(OH)2]x+[An‑x/n·zH2O],其中M2+和M3+分别为二价和三价金属阳离子,An‑为在碱性溶液中可稳定存在的阴离子。一种阴离子交换膜的制备方法,包括以下两步:(1)合成金属氢氧化物纳米片;(2)将金属氢氧化物纳米片铸成膜。本发明与多层堆积结构的金属氢氧化物相比,二维结构的金属氢氧化物纳米片对阴离子的束缚较小,即阴离子具有更强的迁移能力,进而获得导电性更高的阴离子交换膜。另外金属氢氧化物纳米片中不涉及多数阴离子交换膜所利用的季胺基团,避免了高温强碱环境下季胺基降解的问题,具有很好的稳定性。最后,该阴离子交换膜的制备方法简单易行,且无剧毒有机溶剂的大量使用。
-
公开(公告)号:CN103367773B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310254252.2
申请日:2013-06-24
申请人: 天津大学 , 公安部天津消防研究所
IPC分类号: H01M8/1069 , B32B27/00
摘要: 本发明公开了一种阻醇质子导电复合膜及其制备方法,阻醇质子导电复合膜是聚合物质子导电膜平行复合有石墨烯层,石墨烯层附着于聚合物质子导电膜的一侧或夹于两层聚合物质子导电膜之间,其制备方法采用转拓铜基化学气相沉积石墨烯,或者旋转喷涂石墨烯水分散液/氧化石墨烯水溶液,将石墨烯层均匀的附着于聚合物质子导电膜一侧,还可以进一步采用热压工艺将石墨烯层夹于两层聚合物质子导电膜之间。本发明阻醇质子导电复合膜在不影响聚合物质子导电膜本体质子导电率的前提下,可以显著提高膜的阻醇性能;该阻醇质子导电复合膜可以通过多样化的方法得到,且制备过程简单,所得石墨烯层大部分面积为单层,对膜本体中质子传导造成的阻力较小。
-
公开(公告)号:CN104878433A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510234183.8
申请日:2015-05-08
申请人: 天津大学
IPC分类号: C25D13/06
摘要: 本发明公开了一种离子导电聚合物膜的制备方法,首先对电极进行预处理,然后将离子聚合物溶解在极性有机溶剂中,配成离子聚合物溶液;加入酸或碱调节离子聚合物溶液的pH;再通过控制稳压稳流电源的电压及沉积时间调节离子聚合物的沉积速度;取出电极并干燥,得到表面被离子聚合物沉积的电极;最后将电极放入去离子水中浸泡,然后将离子导电聚合物膜从电极表面剥离,并放入稀H2SO4中浸泡。本发明的方法成本低,耗时短,装置简单;减少有机溶剂使用量,有利于保护环境;通过调节电泳沉积的时间、电压和离子聚合物的浓度,可以简单有效的控制膜的厚度和表面形貌,调节膜的垂直向离子导电能力。
-
公开(公告)号:CN101531765A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910068430.6
申请日:2009-04-10
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种制备磺化聚合物膜的方法,包括配置铸膜液和相转化成膜两个步骤,所述配置铸膜液是将聚醚醚酮、酚酞型聚醚砜或聚苯乙烯其中一种或两种在浓硫酸、发烟硫酸或氯磺酸中进行磺化反应得到磺化聚合物溶液,然后直接利用相转化法成膜。本发明制备的磺化聚合物膜,具有较高的纯水通量和较高的蛋白截留率,而且抗污染性能良好,机械强度较高,制作工艺简单。
-
公开(公告)号:CN1176032C
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN02131276.1
申请日:2002-09-24
申请人: 天津大学
IPC分类号: C02F9/08
摘要: 一种电子级水的集成膜过程生产方法,以自来水为原水,依次经过预处理、一级纯水系统、二级纯水系统和终端膜过滤精处理四个组成部分而制得电子级超纯水。其中,预处理单元主要含有砂滤、超滤、活性炭吸附和纳滤,一级纯水系统主要由反渗透、膜脱气、电去离子、硼选择性离子交换树脂等单元组成,二级纯水系统主要由紫外灯氧化和抛光混床树脂组成,终端膜过滤则采用抛光反渗透膜处理。该制水系统可实现高效、清洁、可靠的非化学再生型的超纯水生产,不排放环境危害性废水,且可有效地去除杂质硼,制水系统的成本降低,水利用率得到提高,终端过滤更安全可靠。
-
-
公开(公告)号:CN103041857A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210552624.5
申请日:2012-12-17
申请人: 天津大学
摘要: 本发明提供一种石墨纳米板负载纳米贵金属催化剂的制备方法,其步骤包括将含活性官能团的四芳香环类化合物和石墨纳米板分别在不同的液相中超声分散均匀;然后将两种溶液混合并超声分散,使四芳香环类化合物通过π-π共轭作用吸附于石墨纳米板表面;所述四芳香环类化合物的化学结构:其中,R1为含活性官能团的侧链,活性官能团为-COOH、-NH2、-OH、-C=O或-SO3H中的一种;采用浸渍还原法在石墨纳米板上负载贵金属催化剂;本方法制备的催化剂纳米金属颗粒分布均匀,尺寸较小,催化剂具有较高的电化学表面积、高催化活性和高稳定性。依本发明方法制备的催化剂可以应用在低温燃料电池、金属空气电池等领域。
-
公开(公告)号:CN102382321A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110254270.1
申请日:2011-08-31
申请人: 天津大学
IPC分类号: C08J5/22
摘要: 本发明涉及一种离子导电聚合物膜的双溶剂制备方法。该方法过程包括:将具有疏水的主链和端部带有亲水离子基团侧链的离子导电聚合物,在搅拌下溶于强极性溶剂与弱极性的混合溶剂中,配制成离子导电聚合物铸膜液;将铸膜液浇铸到铸膜池中或铸膜板上,在温度50~110℃直接干燥2~14小时,或在温度50~110℃及垂直施加电场作用下蒸发干燥2~14小时,得到离子导电聚合物膜。本发明的优点在于,制备过程简单,所制的离子导电聚合物膜,与由单一溶剂均相制的离子导电聚合物膜相比,膜内有更高的导电团簇利用率和电导率。
-
公开(公告)号:CN101693534B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910070735.0
申请日:2009-10-09
申请人: 天津大学
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 本发明涉及一种单片层石墨烯的制备方法,属于石墨烯的制备技术。该方法采用单片层氧化石墨烯为原料,按体积比,在冰水浴的条件下将浓硫酸滴加入单层氧化石墨烯水分散液中,配制成含硫酸质量浓度为70%-90%的反应液,在60℃-100℃下反应后,用去离子水稀释,再冷却至室温,过滤;用去离子水洗涤滤饼,再将滤饼置于真空烘箱中,在65-75℃下干燥得到黑色石墨烯。本发明的优点在于,原料成本低廉,无毒害;操作简单,适于大规模生产。所制得的单层石墨烯可用于微电子元件、锂离子电池、燃料电池和纳米增强复合材料等领域,应用前景广阔。
-
-
-
-
-
-
-
-
-