一种碳酸盐改性膨润土复合中低温固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110165266B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910271873.9

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐改性膨润土复合中低温固体电解质材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将膨润土加入到酸溶液进行酸化预处理;(2)酸化预处理后的膨润土经过抽滤洗涤、干燥、煅烧得到预处理样;(3)配置Li2CO3和Na2CO3的混合盐,将其与预处理样混合得到混合物;(4)混合物煅烧得到(Li/Na)2CO3‑膨润土复合物;(5)将(Li/Na)2CO3‑膨润土复合物与高分子聚合物混合、研磨压片、煅烧得到最终产物。本发明通过固相法利用碳酸盐对膨润土进行改性制备得到的复合电解质材料,在测试温度为700℃时,电导率达到了0.537S/cm,活化能为0.714eV,相对于改性前的膨润土,其电导率提高了107倍,从而改善其电化学性能,使其在中低温工作条件下可以获得高的离子导电率,具有较好的应用前景。

    一种膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110054473A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910271868.8

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料的制备方法,包括如下步骤:(1)膨润土与尿素混合研磨后干燥处理得到混合物;(2)将混合物进行煅烧,去除样品中的尿素,自然冷却后再在高温中进一步煅烧,得到膨润土预处理样;(3)将膨润土预处理样与Fe2O3研磨混合,得到复合物;(4)将复合物与高分子聚合物混合,研磨压片后,得到最终样品。本发明制备得到的膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料在Fe2O3复合量达到30%时,电导率达到了2.47×10-4 S/cm,相对于未改性前的膨润土提高了1000倍;通过Fe2O3对膨润土进行复合改性,改善其电化学性能,使其具有良好的离子导电率,极具应用前景。

    一种鸟粪石纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN108892117A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810776606.2

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种鸟粪石纳米线的制备方法,包括:S1)将含有铵根离子与磷酸根离子的溶液、钠盐与镁盐混合,得到混合液;S2)将所述混合液的pH值调至10.5~11.0,反应后,得到鸟粪石纳米线。与现有技术相比,本发明通过控制鸟粪石在高pH值与较高盐度的条件下结晶,以获得尺寸均一的纳米线,操作简单实用,且实现了将污水中的氮磷回收为高纯度鸟粪石纳米线,从而用作纳米肥料,以提高回收鸟粪石的经济附加值。

    一种磁性氢氧化镁复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114160090B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111442339.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,尤其涉及一种磁性氢氧化镁复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的磁性氢氧化镁复合材料包括:氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将氧化镁与水加热混合进行反应,得到悬浮液;b)将所述悬浮液与铁盐加热混合进行反应,得到沉淀物;所述铁盐中含有Fe2+和Fe3+;c)对所述沉淀物进行干燥,得到磁性氢氧化镁复合材料;所述磁性氢氧化镁复合材料包括氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的技术方案绿色环保、低成本、易于实施、除银纳米颗粒效果好,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种从含铬污水中回收氮磷制备鸟粪石的方法

    公开(公告)号:CN112852886B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110042978.4

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本发明属于环保领域,尤其涉及一种从含铬污水中回收氮磷制备鸟粪石的方法。本发明提供的方法包括以下步骤:a)将奥奈达希瓦氏菌进行活化,得到活化菌液;b)将所述活化菌液、镁源化合物和含铬污水混合,好氧培养,得到鸟粪石;所述含铬污水中含有六价铬、磷元素和氮元素。本发明提供的方法利用奥奈达希瓦氏菌的代谢作用,不但可以提高反应体系的碱度,促进鸟粪石结晶,并且能够降低鸟粪石中铬的赋存量,同时还可以将污水中的六价铬还原为低毒性三价铬。该方法具有良好的环境效益、经济效益、社会效益,以及广阔的市场前景。

    一种离子吸附型稀土矿的浸提方法

    公开(公告)号:CN114150151A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111491983.X

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明属于湿法冶金领域,尤其涉及一种离子吸附型稀土矿的浸提方法,包括以下步骤:将葡萄糖作为洋葱伯克氏菌代谢的唯一能源物质,通过利用洋葱伯克氏菌及其代谢产物,或者直接利用洋葱伯克氏菌的代谢液,对离子吸附型稀土矿中的稀土元素进行浸提,得到稀土浸出液。本发明提供的方法将葡萄糖作为洋葱伯克氏菌的唯一能源物质,通过细菌代谢作用对离子吸附型稀土进行浸提,得到的浸出液的氨氮含量可以达到我国稀土工业污染物直接排放标准,NaCl含量可以达到我国地下水质标准的最优要求。该方法解决了目前离子吸附型稀土浸出过程中存在的氨氮污染及NaCl含量超标的问题,实现了绿色浸出,且实施成本较低。

    一种磁性氢氧化镁复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114160090A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111442339.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,尤其涉及一种磁性氢氧化镁复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的磁性氢氧化镁复合材料包括:氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将氧化镁与水加热混合进行反应,得到悬浮液;b)将所述悬浮液与铁盐加热混合进行反应,得到沉淀物;所述铁盐中含有Fe2+和Fe3+;c)对所述沉淀物进行干燥,得到磁性氢氧化镁复合材料;所述磁性氢氧化镁复合材料包括氢氧化镁纳米片和负载在所述氢氧化镁纳米片上的四氧化三铁纳米颗粒。本发明提供的技术方案绿色环保、低成本、易于实施、除银纳米颗粒效果好,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110054473B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910271868.8

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料的制备方法,包括如下步骤:(1)膨润土与尿素混合研磨后干燥处理得到混合物;(2)将混合物进行煅烧,去除样品中的尿素,自然冷却后再在高温中进一步煅烧,得到膨润土预处理样;(3)将膨润土预处理样与Fe2O3研磨混合,得到复合物;(4)将复合物与高分子聚合物混合,研磨压片后,得到最终样品。本发明制备得到的膨润土复合Fe2O3中低温固体电解质材料在Fe2O3复合量达到30%时,电导率达到了2.47×10‑4 S/cm,相对于未改性前的膨润土提高了1000倍;通过Fe2O3对膨润土进行复合改性,改善其电化学性能,使其具有良好的离子导电率,极具应用前景。

    一种多级结构方解石及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110449115B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910757425.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明属于环保领域,尤其涉及一种多级结构方解石及其制备方法和应用。本发明提供的多级结构方解石由尿素和可溶性有机钙盐在溶剂中微波回流反应得到的沉淀物煅烧而成。本发明以可溶性有机钙盐和尿素为反应物,通过微波回流‑煅烧两步法制备得到了具有较大比表面积和丰富孔道的多级结构方解石。本发明提供的多级结构方解石无毒、环境友好,原料廉价,制备过程简单、快速。该多级结构方解石具有较大的吸附容量和良好的结构稳定性,可在较宽的pH范围内对纳米银表现出较高的吸附去除率,并且不会受到杂质离子的干扰。此外,吸附了纳米银的多级结构方解石还具有良好的催化性能,可作为催化剂使用,这为回收纳米银的可持续应用提供了一种新的途径。

    一种多级结构方解石及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110449115A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910757425.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明属于环保领域,尤其涉及一种多级结构方解石及其制备方法和应用。本发明提供的多级结构方解石由尿素和可溶性有机钙盐在溶剂中微波回流反应得到的沉淀物煅烧而成。本发明以可溶性有机钙盐和尿素为反应物,通过微波回流-煅烧两步法制备得到了具有较大比表面积和丰富孔道的多级结构方解石。本发明提供的多级结构方解石无毒、环境友好,原料廉价,制备过程简单、快速。该多级结构方解石具有较大的吸附容量和良好的结构稳定性,可在较宽的pH范围内对纳米银表现出较高的吸附去除率,并且不会受到杂质离子的干扰。此外,吸附了纳米银的多级结构方解石还具有良好的催化性能,可作为催化剂使用,这为回收纳米银的可持续应用提供了一种新的途径。

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