一种自充电铝离子电池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118117146A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211510357.5

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种自充电铝离子电池及其制备方法,该自充电铝离子电池包括正极极片,电解液和负极片,正极极片包括集流体和涂覆在集流体表面的正极材料,正极材料选自谢弗雷尔相材料中的一种或几种,负极片为铝片,谢弗雷尔相材料具有三维孔道结构,在充放电过程中,为Al3+嵌入提供通道,该自充电铝离子电池可通过自发的吸热反应实现自充电过程且自充电后呈现出比电充电更高的放电容量和总放电容量,符合“可持续发展”的理念,具有良好的应用前景。

    一种光泽精插层的有机/无机复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104531132B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410720299.8

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种光泽精插层的有机/无机复合材料的制备方法和由该方法制得的光泽精插层的有机/无机复合材料以及其应用。所述制备方法制备条件温和,操作简便,原料易得,价廉,生产成本低;制得的复合材料显著提高了光泽精的荧光寿命,稳定性增强,在相同的发光强度和荧光寿命的要求下,能够减少光泽精的使用量,从而节约使用成本,并扩展了光泽精在发光强度高、稳定性强的有机发光分子器件中的应用。

    一种复合氧还原电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116111110A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211105855.1

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明属于氧还原电催化剂技术领域,具体公开了一种复合氧还原电催化剂的制备方法。本发明采用Cu和Ni两种非贵金属作为原料,通过加入高分子聚合物PVP,形成了具有稳定结构和孔径可调的MOF型材料PVP@Ni‑Cu‑MOF。本发明提供的PVP@Ni‑Cu‑MOF复合氧还原电催化剂成本低廉、制备方法简单,且性能稳定,尤其在强碱环境下具有优良的氧还原性能,有望替代贵金属铂作为商业化燃料电池等的氧还原电催化剂使用。

    一种矿物降解四环素的方法

    公开(公告)号:CN105999609B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610346313.1

    申请日:2016-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种矿物降解四环素的方法,包括以下步骤:1、配制四环素的盐酸溶液;2、将矿物与四环素的盐酸溶液混合;3、在微波作用下对四环素进行降解。本发明提供的降解方法简便易行,条件温和,易于控制;所述方法的降解效率为85%以上,尤其是单位矿物对四环素的降解量大,达到20~22mg/g,大大节约了原料的使用,降低了成本;并且,所述方法可以在较宽的微波频段内进行,尤其适合于高频下进行。

    层状结构硅酸盐荧光复合材料的制备

    公开(公告)号:CN113046061A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911382213.4

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供一种由层状硅酸盐与有机荧光分子复合而成的荧光复合材料,以及其制备方法,按以下步骤进行:准备层状硅酸盐和有机荧光分子,将硅酸盐加入荧光化分子溶液中,经处理,得到荧光复合材料。本发明通过测定滤液中荧光分子的剩余含量来推算复合材料中的吸附量,本发明获得的荧光复合材料的荧光性能较荧光化分子本身而言有所提高,特别是不同矿物复合荧光分子后荧光性能有不同程度的提高,其中埃洛石复合罗丹明B后荧光强度明显提高。

    一种基于黏土限域可控重构的纳米催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN119685872A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510000835.5

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本申请提供一种基于黏土限域可控重构的纳米催化剂及其制备方法和用途,涉及电化学领域。该制备方法包括:将埃洛石、金属前驱体、抗坏血酸和水混合,搅拌后固液分离、第一干燥得到混合粉末;将混合粉末在还原性气氛下加热,得到金属基埃洛石复合催化剂;与Nafion/乙醇混合溶液混合,分散得到ink溶液;将ink溶液添加至带有气体扩散层的碳纸上,第二干燥得到预催化剂;将预催化剂进行催化N2O还原反应得到基于黏土限域可控重构的纳米催化剂。本申请提供的基于黏土限域可控重构的纳米催化剂,能够电催化N2O还原为N2,且法拉第效率能够达到96%,所制备方法工艺简单、成本低廉及能耗低,可广泛应用于温室气体电化学还原。

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