一种MXene/草酸铁复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119742184A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411938955.1

    申请日:2024-12-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,尤其涉及一种MXene/草酸铁复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备MXene纳米片;将MXene悬浮液与FeSO4·7H2O、抗坏血酸和H2C2O4·2H2O混合搅拌后放入马弗炉中进行水热反应,得到MXene/草酸铁复合材料。本发明通过水热法将MXene和草酸铁复合,提高了MXene的导电性,和草酸铁原位复合后生成了三维导电网络,使复合材料的导电性进一步提高;草酸铁在水热条件下,随着温度的升高,结晶度增加,与MXene交叉复合后,提高离子传输率,提高复合材料的性能。

    一种木薯渣厌氧发酵残渣的预处理及糖化方法

    公开(公告)号:CN103627753A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310563111.9

    申请日:2013-11-14

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明一种木薯渣厌氧发酵残渣的预处理及糖化方法,属于微生物技术领域。在1,3-二甲基咪唑磷酸二甲酯盐([Mmim]DMP)-盐酸-水预处理体系中,在110-130℃下对木薯渣厌氧发酵残渣进行溶解预处理15-90min后,加入去离子水洗涤再生得到纤维素原料;再生的纤维素材料去离子水洗涤三次后,加入乙酸-乙酸钠缓冲液形成混合体系,然后用纤维素酶进行酶解,在50℃和180rpm的恒温摇床上振荡反应,即可达到酶解木薯渣厌氧发酵残渣的目的。利用稀盐酸辅助[Mmim]DMP预处理木薯渣厌氧发酵残渣,实现了木薯渣厌氧发酵残渣的高值化利用,还原糖产率>40%。本发明工艺简单,具有效率高、过程经济、三废少等优点。

    一种用于超级电容器的MXene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119742183A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411938534.9

    申请日:2024-12-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,尤其涉及一种用于超级电容器的MXene复合材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:制备MXene纳米片;将MXene纳米片放入NaOH溶液中碱处理;将碱化的MXene纳米片与CuSO4·5H2O、K3Fe(CN)6混合搅拌后离心洗涤并放入真空干燥箱中干燥,最后得到MXene和的复合材料。本发明通过对MXene碱处理扩大其层间距,并与普鲁士蓝复合,使普鲁士蓝在MXene层间和表面生长,进一步扩大MXene层间距,抑制其自堆叠,同时提高了普鲁士蓝的导电性,从而提高了MXene基超级电容器电极材料的电化学性能。

    一种具备单向热传递且温度均匀的无火焰催化燃烧灶台

    公开(公告)号:CN114251677A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111517946.1

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开一种无火焰催化燃烧灶台,包括炉灶台面、设在炉灶台面下表面的气体流动分布器、设在气体流动分布器底部并与气体流动分布器连通的第一气体室、设在第一气体室内的第二气体室、连通第一气体室的第一空气管、分别伸进第一气体室与第二气体室连通的燃气管和第二空气管,第一气体室与第二气体室间有供来自第一空气管的空气进入气体流动分布器的空间;气体流动分布器包括竖管、底板、分隔板和连接板,并连接形成气体逆流通道,在管壁上设出气管;在第二气体室内设加热催化起燃器,加热催化起燃器包括位于上侧的催化剂层和位于下侧的加热部;第一气体室、第二气体室的顶部均与第一通孔连通。本发明具有使炉灶台面温度分布均匀的优点。

    基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111223687B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010031152.3

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明属于柔性可穿戴储能设备领域,具体涉及一种基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法,将MXene分散液与苯胺的盐酸溶液按比例混合后,在低温下自组装生成MXene/PANI复合材料,再将该材料加入少量去离子水研磨成浆料涂敷在玻璃板上制备复合薄膜,并经冷冻干燥,使用胶带剥离,再通过电机加捻将薄膜制备成线性电极。本发明的线性超级电容器由于MXene和PANI材料在酸性电解液中都能表现额外的赝电容,且相比于湿法纺丝过于紧密的电极结构,机械加捻后电极有更为丰富的孔隙,带来了更高的活性表面积。此外,解决了MXene成膜后脆性较大,机械性能较差的问题。

    基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111223687A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010031152.3

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明属于柔性可穿戴储能设备领域,具体涉及一种基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法,将MXene分散液与苯胺的盐酸溶液按比例混合后,在低温下自组装生成MXene/PANI复合材料,再将该材料加入少量去离子水研磨成浆料涂敷在玻璃板上制备复合薄膜,并经冷冻干燥,使用胶带剥离,再通过电机加捻将薄膜制备成线性电极。本发明的线性超级电容器由于MXene和PANI材料在酸性电解液中都能表现额外的赝电容,且相比于湿法纺丝过于紧密的电极结构,机械加捻后电极有更为丰富的孔隙,带来了更高的活性表面积。此外,解决了MXene成膜后脆性较大,机械性能较差的问题。

    一种应用于催化燃气炉灶的配气系统及配气方法

    公开(公告)号:CN113847625A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111241189.X

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于催化燃气炉灶的配气系统,包括控制器、燃气通路和空气通路,所述燃气通路和空气通路均连接至另设的催化燃气炉灶,所述燃气通路上设有电磁阀,所述空气通路上设有风机,所述电磁阀和风机均连接至控制器并由控制器控制;在燃气进气时,控制器向电磁阀输出脉冲信号控制电磁阀打开或闭合。通过对燃气进行脉冲进气的方式进行配气,在空气量远大于燃气量燃气不能自燃时,保证在进气时刻的较大燃气密度,从而使得燃气的催化燃烧反应能够顺利进行。本发明还提供一种应用于催化燃气炉灶的配气方法。

    一种柔性耐低温水系超级电容器的制作方法

    公开(公告)号:CN110648864B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910943008.4

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料和功能器件技术领域。具体涉及一种柔性耐低温水系超级电容器的制作方法,利用低浓度二维过渡金属碳化物(MXene)分散液冷冻干燥后的絮状粉末直接压实制备柔性MXene电极,使用商业碳布组成非对称电极,用高浓度硫酸作为电解液,封装于铝塑膜中,组装出柔性水系超级电容器。在水溶液中通过高功率超声对MXene进行剥离破碎,获得浓度介于0.1~1mg/ml的单片层且二维尺寸小于200nm的MXene分散液,将分散液用冷冻干燥机进行快速冷冻并真空干燥得到絮状粉末,对所得粉末进行压片制取电极。电容器制作工艺简单、成本低、性能稳定,解决了电子设备、储能器件在极低温条件下无法正常充放电的问题。

Patent Agency Ranking