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公开(公告)号:CN114230807A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210033574.3
申请日:2022-01-12
Abstract: 本发明提供了手性镍基配合物的制备方法及其电化学检测葡萄糖的应用,属于电化学传感技术领域。其主要制备步骤是:将镍盐和有机配体噻唑烷‑2,4‑二羧酸、二咪唑基苯分别溶解在去离子水和N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,在80~120℃温度下保温72小时;自然冷却至室温后,经洗涤、干燥后得到上述蓝绿色杆状的手性Ni‑MOF材料。本发明的方法所具有成本低廉、合成工艺简单、无需表面活性剂参与调控、反应产物产量高等优点,适用于大规模生产。所制备的手性Ni‑MOF材料作为电化学传感器时,性能稳定,具有,适用于电催化领域。
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公开(公告)号:CN219463678U
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202320222512.7
申请日:2023-02-15
Abstract: 本实用新型公开了一种磷石膏全流程循环净化装置,反浮选剂罐经数控给料机I与调浆槽I连接;调浆槽I与反浮选机组连接;反浮选机组与粗选平衡储槽连接;粗选平衡储槽与离心机I连接;离心机I与调浆槽II连接;调浆槽II与正精选浮选机组连接;正精选浮选机组与精矿平衡储槽连接;精矿平衡储槽依次与浓密机III、离心机II连接;离心机II连接至磷石膏精品区。本实用新型分离磷石膏中影响石膏白度的有机质和矿泥、以及以硬质硅矿物为主的硅酸盐成为可资源化利用的产品,全面循环利用净化过程用水,得到高白度高纯度石膏产品。
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公开(公告)号:CN221479815U
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202322514310.2
申请日:2023-09-15
IPC: C04B11/26 , F26B11/04 , F26B21/14 , F27B17/00 , C04B11/036 , C04B11/028 , C04B11/00
Abstract: 本实用新型公开了一种制备高品质β石膏的装置,该装置包括撞击流煅烧罐、循环陈化罐和预干燥滚筒,撞击流煅烧罐包括沉降圆筒和撞击反应圆筒;所述的撞击反应圆筒的中部设有两根中心对称的同轴加速管,形成撞击流反应区;用于将净化磷石膏经对称的同轴加速管进入后在撞击反应圆筒内实现撞击、沉降后制备得到高品质β石膏。并应用本实用新型装置提供了一种利用净化磷石膏制备高品质β石膏的方法。利用本实用新型的装置及方法制得的β石膏粉半水β石膏含量≥90%,AIII无水石膏为0,DH二水石膏含量≤1.5%。
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公开(公告)号:CN118767948A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410839570.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片的合成方法,属于纳米材料制备领域。本发明以一维有机无机杂化材料Mo盐为原材料及形貌诱导剂,采用一步原位硫化+生长策略,得到2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片。超薄纳米片的厚度为5‑20 nm。本发明制备的CdS为二维超薄纳米片结构,与MoS2纳米片叠层结合在一起,两者有较大的接触面积,有助于电荷的快速传输。同时,该方法简单、反应条件温和、经济环保,适用于批量生产,在光催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118615874A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410632726.0
申请日:2024-05-21
Applicant: 三峡大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/60 , B01D71/06 , B01D69/00 , B01D69/10 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种后修饰COF@Dopamine复合膜的制备方法及离子分离应用。共价有机框架(COF)是一类具有结构规整有序、孔径分布均一、框架稳定可调、共价键合连接等优势的晶态材料。得益于共价键连接的化学结构,COF能在水溶液中保持稳定,因此被广泛应用于液相分离体系。然而,大部分COF平均孔径为1‑5 nm,这使COF无法完成尺寸小于1 nm的分离体系。多巴胺(Dopamine)是一种有机碱,氨基经由乙胺基连接儿茶酚组成。多巴胺在酸性环境中可被质子化,质子化的多巴胺更加稳定,能保持单分子特性。本发明通过构筑与多巴胺反应的COF活性位点,将质子化多巴胺嫁接于COF的孔道内,降低COF膜的平均孔径,赋予COF膜超微孔结构,从而实现精密的一价离子分离。
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公开(公告)号:CN118231946A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410293630.6
申请日:2024-03-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/431 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M50/489 , H01M50/497 , C01G31/00
Abstract: 本发明涉及一种快离子导体氧化物用于锂金属电池隔膜改性的方法及其应用,所述离子导体为LixMOy(M=V、Ti、Si、Nb、Al)材料。首先通过静电喷雾法制备LixMOy材料,并利用传统的涂覆工艺使LixMOy和聚合物基材料均匀涂覆在商用隔膜至少一个表面,进一步真空干燥即获得锂金属电池改性隔膜。本发明将涂有快离子导体材料的一面朝向锂金属负极,同时调节界面上的离子和电子的分布,加快离子的传输,缓解离子浓度梯度,引导锂均匀的沉积,抑制枝晶锂的形成。应用该改性隔膜的锂金属电池表现出优异的循环和倍率性能。本发明解决了商用隔膜热稳定性和电解液浸润性差等问题,提高了锂金属电池的安全性,且原料易得、制备技术简单,有极高的实用化和规模化前景。
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公开(公告)号:CN117096355A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310941742.3
申请日:2023-07-28
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及到多元复合催化剂的合成及性能测试,公开了一种基于MoO3‑x和Ni基配合物共同热解处理制备得到催化剂材料的合成方法。该方法包含两个制备步骤:首先在分散均匀的MoO3‑x溶液中原位合成Ni2C2O4@MoO3‑x复合物前驱体;然后在H2/Ar混合气氛中热解处理而获得一种Mo掺杂的Ni基催化剂。所制备的催化剂在碱性条件下具有较高的HOR催化活性与循环稳定性,且对于CO具有较强的抗毒化性能,优于商业20%Pt/C和多数已经报道的贵金属催化剂。本发明的催化剂合成流程简单、条件可控、可批量制备、环境友好,使用纯非贵金属材料能够达到较高的HOR反应活性,且具有优异的稳定性与CO抗毒性,具有极大的商业应用价值,对氢氧燃料电池的推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116978704A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310839742.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明属于一种基于MXene复合和电化学活化的泡沫镍改性方法,公开了一种由泡沫镍作为镍源和基底,在Ti3C2促进双氧水氧化和电化学活化双重作用下,得到具有优异超级电容器性能的泡沫镍改性复合材料。本发明采用两步法,首先利用已经处理好的Ti3C2纳米片和已经清洁表面的泡沫镍在过氧化氢的强氧化环境中进行水热反应,得到表面均匀负载小纳米片的泡沫镍复合材料。随后,将其通过电化学活化过程,进一步对其形貌和结晶性等进行优化,最终获得优异的超级电容器性能。本发明具有原材料价格低廉,合成步骤简单等优点,具有大规模工业化生产的潜力。
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公开(公告)号:CN116925350A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310683567.2
申请日:2023-06-09
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种三嗪共价有机框架CTF‑BBS的制备方法及其应用,属于能源环保材料的制备和碳去存技术领域。在一定温度下,以4‑(2‑氰基)噻吩‑4‑氰基联苯为单体,三氟甲磺酸为催化剂,通过聚合反应,制备CTF‑BBS材料。并将该材料作为光催化剂应用于CO2光还原,结果表明CO2被高效、选择性地还原成CH4,产物占比为99.95%,4 h的CH4生成量高达88µmol/g。CTF‑BBS作为一种光催化材料,具有制备简单、转化效率、选择性好、循环稳定性优异等优点。
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公开(公告)号:CN114958364B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210727488.2
申请日:2022-06-25
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种绿色荧光石墨烯量子点的制备方法及其在水中检测金属离子方面的应用,制备方法包括以下步骤:将活性红2和L‑半胱氨酸溶解在水中在室温条件下超声10min,将超声后的反应液放在高压反应釜中,通过水热法制备石墨烯量子点,将反应液经过离心、过滤、透析的方法进行纯化,透析液经浓缩、冷冻干燥后得到黄色荧光石墨烯量子点溶液。该制备方法工艺简单、成本低廉,制得的石墨烯量子点溶液作为检测金属离子的荧光探针有显著的效果,能够在30s内对水中的金属离子Al3+和Fe3+做到快速检测。
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