具有温度敏感特性的氧化石墨烯及元件的制备方法

    公开(公告)号:CN103318874B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310195521.2

    申请日:2013-05-21

    申请人: 宁夏大学

    IPC分类号: G01K7/22 C01B31/04

    摘要: 本发明公开了一种具有温度敏感特性的氧化石墨烯及元件的制备方法,其特征在于:将鳞片石墨、NaNO3加入到浓H2SO4中,并在冰浴条件下充分搅拌,然后加入KMnO4,通过调整石墨与KMnO4比例得到不同氧化程度的氧化石墨烯,将混合物放入到35℃的环境中,搅拌2~5小时,得到褐色溶液;再在该混合溶液中加入蒸馏水,于95℃温度下反应,直到溶液颜色变成黄色;加入双氧水,并用蒸馏水超声清洗,直到溶液的pH值为中性为止;溶液通过冷冻干燥的方法得到金黄色的粉末,研磨得到氧化石墨烯粉;在氧化石墨烯粉中加入PVDF压制成圆片;在圆片两面刷涂上低温银浆,烘干后即为温度敏感元件。

    氧化铟锡超细粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN101041459A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710088071.1

    申请日:2007-03-12

    申请人: 宁夏大学

    IPC分类号: C01G19/00 C01G15/00

    摘要: 本发明涉及一种氧化铟锡(下文称为ITO)粉末的制备方法,尤其是涉及一种氧化铟锡超细粉体的低温制备方法,其特征在于:该制备方法包括如下步骤:配制In、Sn混合溶液、混合溶胶的形成、溶胶老化、纯化溶胶、真空干燥、煅烧;采用本发明提供的方法可以得到一种具有高比表面积,粒径分布窄,粒度为10-20nm的氧化铟锡超细粉体。

    双活性位点多酸基金属有机骨架化合物光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116854928A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310587143.6

    申请日:2023-05-23

    申请人: 宁夏大学

    摘要: 本发明提出一种双活性位点多酸基金属有机骨架化合物光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化剂制备领域。所述制备方法包括:将Keggin型多金属氧酸盐、硝酸铬、对苯二甲酸与水混合得混合液;Keggin型多金属氧酸盐、硝酸铬、对苯二甲酸的摩尔比为(0.01‑0.10):1:1;将所得混合液于室温下搅拌后,通过溶剂热反应得反应产物,提取,得双活性位点多酸基金属有机骨架化合物光催化剂;其中,所述Keggin型多金属氧酸盐的分子式为H4SiW12‑XMoXO40,X=0~12。所得光催化剂可用于室温常压下以水、氮气和二氧化碳光催化合成尿素,Keggin型多金属氧酸盐为H4SiW6Mo6O40,尿素产率可达1148μg·h‑1·g‑1cat,且循环使用性优异。

    电容脱盐电极材料及制备方法、采用该电极材料制备的电极及制备方法和含有该电极的电池

    公开(公告)号:CN110002551A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910288087.X

    申请日:2019-04-11

    申请人: 宁夏大学

    发明人: 罗民 周瑞娟

    IPC分类号: C02F1/469 C02F103/08

    摘要: 本发明公开了一种电容脱盐电极材料及其制备方法、采用该电极材料制备的电极及制备方法和含有该电极的电池,用以解决现有技术中电容脱盐电池脱盐量较低的技术问题。包括:电容脱盐电极材料,所述材料为NaxMyCozO2,其中,M为Ca、Bi、Mg、Zn、Cu、Fe和Ni中的一种,0.2≤x≤0.7,0.005≤y≤0.5,0.095≤z≤1;制作上述电容脱盐电极材料的方法,包括:水浴反应;加热反应;烧结;脱钠;干燥;采用上述电容脱盐电极材料制备电容脱盐电极的方法,包括:将NaxMyCozO2、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液涂渍在石墨纸上,烘干,即得到电容脱盐电极的阴极。采用上述电容脱盐电极作为阴极,采用活性炭作为阳极制作的电容脱盐电池。与现有技术相比,本发明提高了脱盐量,降低了能量消耗。

    双离子脱盐电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110002550A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910172837.7

    申请日:2019-03-07

    申请人: 宁夏大学

    摘要: 本发明公开了一种双离子脱盐电极及其制备方法,采用MXene@NTO复合材料作为负极材料,采用NiCo-Ox@石墨烯复合材料或竹笋叶炭化材料作为正极材料。所述MXene@NTO的组分为Ti3C2@Na4Ti5O12&Na4Ti9O20,其通过以下步骤制备:按照每0.1g MXene中至少加入NaOH溶液10ml的量,将MXene加入浓度为1~10mol/L的NaOH溶液中,在100~300℃温度下水热反应1~6h,静置自然冷却至常温;将所得反应产物过滤后,用去离子水洗涤至少2次,在30~80℃温度下真空干燥至少10h,得到MXene@NTO复合材料。本发明制备的脱盐电极具有孔隙结构规则、有效表面积高、脱盐量高、脱盐速率高和能耗低的脱盐性能,可应用于制备双离子电容脱盐电极,组装成双离子脱盐电池并应用于水环境处理,快速高效脱除水环境中的Na+,Cl-,SO42-,F-,为低能耗,高性能脱盐提供了新途径。

    玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104609820B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201510062165.6

    申请日:2015-02-06

    申请人: 宁夏大学

    IPC分类号: C04B28/24 C04B14/42

    摘要: 一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料,由纳米二氧化硅、玻璃纤维组成,其中,玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料中的玻璃纤维沿冰晶方向定向的分布在纳米二氧化硅中间。本发明还提供一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法。上述玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法,通过采用低温冷冻凝固实现玻璃纤维定向排列在纳米二氧化硅中,进而保证玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料具有高强度和低导热率的特性。

    玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104609820A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510062165.6

    申请日:2015-02-06

    申请人: 宁夏大学

    IPC分类号: C04B28/24 C04B14/42

    摘要: 一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料,由纳米二氧化硅、玻璃纤维组成,其中,玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料中的玻璃纤维沿冰晶方向定向的分布在纳米二氧化硅中间。本发明还提供一种玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法。上述玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料及玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料制备方法,通过采用低温冷冻凝固实现玻璃纤维定向排列在纳米二氧化硅中,进而保证玻璃纤维定向增强的纳米二氧化硅隔热材料具有高强度和低导热率的特性。

    具有温度敏感特性的氧化石墨烯及元件的制备方法

    公开(公告)号:CN103318874A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310195521.2

    申请日:2013-05-21

    申请人: 宁夏大学

    IPC分类号: C01B31/04 G01K7/22

    摘要: 本发明公开了一种具有温度敏感特性的氧化石墨烯及元件的制备方法,其特征在于:将鳞片石墨、NaNO3加入到浓H2SO4中,并在冰浴条件下充分搅拌,然后加入KMnO4,通过调整石墨与KMnO4比例得到不同氧化程度的氧化石墨烯,将混合物放入到35℃的环境中,搅拌2~5小时,得到褐色溶液;再在该混合溶液中加入蒸馏水,于95℃温度下反应,直到溶液颜色变成黄色;加入双氧水,并用蒸馏水超声清洗,直到溶液的pH值为中性为止;溶液通过冷冻干燥的方法得到金黄色的粉末,研磨得到氧化石墨烯粉;在氧化石墨烯粉中加入PVDF压制成圆片;在圆片两面刷涂上低温银浆,烘干后即为温度敏感元件。

    双离子脱盐电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110002550B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910172837.7

    申请日:2019-03-07

    申请人: 宁夏大学

    摘要: 本发明公开了一种双离子脱盐电极及其制备方法,采用MXene@NTO复合材料作为负极材料,采用NiCo‑Ox@石墨烯复合材料或竹笋叶炭化材料作为正极材料。所述MXene@NTO的组分为Ti3C2@Na4Ti5O12&Na4Ti9O20,其通过以下步骤制备:按照每0.1g MXene中至少加入NaOH溶液10ml的量,将MXene加入浓度为1~10mol/L的NaOH溶液中,在100~300℃温度下水热反应1~6h,静置自然冷却至常温;将所得反应产物过滤后,用去离子水洗涤至少2次,在30~80℃温度下真空干燥至少10h,得到MXene@NTO复合材料。本发明制备的脱盐电极具有孔隙结构规则、有效表面积高、脱盐量高、脱盐速率高和能耗低的脱盐性能,可应用于制备双离子电容脱盐电极,组装成双离子脱盐电池并应用于水环境处理,快速高效脱除水环境中的Na+,Cl‑,SO42‑,F‑,为低能耗,高性能脱盐提供了新途径。