-
公开(公告)号:CN116492978B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310501591.X
申请日:2023-05-05
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/02 , B01J20/16 , B01J20/06 , B01J20/12 , B01J20/24 , B01J20/04 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Zn2+改性工业废料赤泥的ZAS/GRM复合材料及其制备方法和应用,属于吸附剂制备技术领域。本发明以工业废料赤泥为原料,利用简单、高效、可大规模生产的浸渍和烘焙过程制得Zn2+改性赤泥的纳米硅酸锌铝/粒状赤泥(ZAS/GRM)吸附剂;材料的合成工艺简单,易操作;此外,粒状赤泥(GRM)外层的纳米硅酸锌铝(ZAS)能够有效地阻止GRM中的重金属元素的外泄,解决了工业中赤泥难处理和难利用以及重金属污染的问题。利用ZAS层提升复合材料对刚果红(CR)染料废水的吸附能力,ZAS层还作为有效封装GRM内部重金属元素的壳。实现了采用工业废料有效治理染料废水的“以废治废”的目的,为赤泥的工业应用提供了一种新的思路。
-
公开(公告)号:CN109985618B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910383915.8
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种制备H占据BiVO4‑OVs光催化材料的方法及其应用,制备方法包括:将一定摩尔量的Bi(NO3)3·5 H2O溶解在甘油中;将一定摩尔量NaVO3·2 H2O溶解在去离子水中;混合前述溶液;将混合液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃保持8 h;将溶剂热合成产物经过10000 rpm离心分离,去离子水和乙醇洗涤,60℃烘干4 h;将洗净的溶剂热反应产物在马弗炉内300℃煅烧5 h;煅烧产物在Ar/H2气氛中在350℃温度下退火10 h得到H占据BiVO4‑OVs光催化材料。本发明具有光响应范围宽、催化活性高、降解速率快、水解能力强的优势,能够充分有效利用太阳能。
-
公开(公告)号:CN111453759A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010215874.4
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G3/12 , H01M4/58 , H01M10/04 , H01M10/054
摘要: 一种钠离子电池用铜箔原位生长三维硫化铜负极材料、制备方法及应用。一种制备钠离子电池用铜箔负载硫化铜负极材料的方法,以一定的电流恒定输出,以铜箔为阳极、石墨片为阴极、溶液A为电解液反应,去离子水反复冲洗反应后的铜箔并氮气吹干,得到产物A,最后氩气中退火得到产物B;直接将产物B压片作为扣式电池负极片。通过制备原位生长的负极片舍弃了粘结剂的使用,电极活性物质直接生长在集流体,使得集流体活性物质充分接触。该方法不仅降低了电池制作的成本,简化了装电池步骤且有效提高了电池整体能量密度,电子传输效率,大大提高了电池电化学性能。
-
公开(公告)号:CN111330650A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215875.9
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J35/08 , B01J35/10 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 一种MgO包裹Bi2WO6微球纳米复合光催化材料:将一定摩尔量的Bi(NO3)3·5H2O,Na2WO4·2H2O和十二烷基硫酸钠溶解在水中,超声搅拌20min,将混合液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃保持24h,离心干燥后得Bi2WO6粉末。将Bi2WO6浸渍于MgSO4溶液中,离心干燥后,在空气中煅烧(750℃,1h)得到MgO包裹Bi2WO6微球复合材料。本发明采用一步溶剂热法,制备方法简便,表现出光响应范围宽、禁带宽度窄、催化能力强的优势,成本低廉,有效解决现存Bi2WO6光催化剂电子空穴难以分离、光响应范围有限的问题,有利于制备新型清洁度的光催化材料,实现资源的可持续发展。
-
公开(公告)号:CN111330624A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215963.9
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一步法制备分级介孔-多孔TiO2/g-C3N4纳米纤维光催化材料:向无水乙醇中依次加入N,N-二甲基甲酰胺和冰乙酸,搅拌均匀;加入尿素,完全溶解;加入聚乙烯吡咯烷酮,完全溶解;加入钛酸四丁酯,完全溶解;加入液体石蜡,搅拌24小时以上;装入注射器中,在一定条件下进行静电纺丝,纺丝产物用不锈钢盘收集;纺丝产物干燥后,在带盖坩埚内,置于空气气氛中于550℃下焙烧4小时。本发明方法简单快捷,成本低廉,光谱响应范围宽,广生载流子复合率低,一维结构降低光生电子-空穴复合率,大孔结构增强光散射效应,提高光捕获能力,促进反应物分子的扩散。介孔结构提增大比表面积,提供更多活性位点等特点,应用于光催化裂解水产氢。
-
公开(公告)号:CN111330568A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010215892.2
申请日:2020-03-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J23/22 , B01J35/02 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 碳布负载原位生长非贵金属Bi修饰BiVO4柔性易回收光催化材料:以Bi(NO3)3·5 H2O和NaVO3·2 H2O为原料,加入一定尺寸的碳布,180℃溶剂热反应8 h后得到碳布负载BiVO4粉末,在Ar/H2气氛中350℃退火10 h,将其原位还原成碳布负载非贵金属Bi修饰BiVO4柔性易回收光催化材料。本发明以碳布为基底,表现出优异的导电性、柔性、可弯曲性,载流子扩散速率高、光响应范围宽、可回收利用、成本低廉,利用非贵金属Bi的SPR效应以及Bi和BiVO4的协同效应,改善BiVO4光生电子和空穴极易复合的不足,并且能够有效解决粉末光催化剂回收困难的问题,实现资源的可持续发展。
-
公开(公告)号:CN110124648A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910378483.1
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J21/18 , B01J21/06 , B01J37/08 , B01J37/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种表面氧空位TiO2/碳复合纳米管的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)向无水乙醇中依次加入乙酰丙酮和钛酸四丁酯,得溶液A;(2)向溶液A中加入聚乙烯吡咯烷酮,溶解后得溶液B;(3)向溶液B中滴加液体石蜡,搅48h得溶液C;(4)将溶液C装入注射器中,进行静电纺丝,产物用不锈钢盘收集;(5)产物干燥后,在氩气下于500℃焙烧,得TiO2/碳复合纳米管;(6)在氩气下,向碳酸二甲酯(DMC)中依次加入TiO2/碳复合纳米管和金属锂粉末,充分研磨,得混合物D;(7)在空气下,向D中加入稀盐酸,洗涤,干燥后得表面氧空位TiO2/碳复合纳米管。本发明实验方法简单,产物具有较大可见光响应性能,可作为太阳能光催化材料。
-
公开(公告)号:CN110071279A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910378268.1
申请日:2019-05-08
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M10/058 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供的一种SnS2/CNTs@rGO复合结构、制备方法及应用,包括以下步骤:首先,将0.1~0.5g SnS2/CNTs纳米结构融入3~10ml浓度为1mg/ml的单层氧化石墨烯分散液中进行搅拌均匀,之后加入0.1~0.5g的抗坏血酸自组装制备得到SnS2/CNTs@rGO;利用氧化石墨烯的片层结构和CNTs的柔韧性协同作用来抑制SnS2在钠离子的嵌入/嵌出引起的巨大的体积膨胀问题,从而进一步提高材料的循环稳定性和化学性能。
-
公开(公告)号:CN100351463C
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200510042676.8
申请日:2005-05-18
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种提高石棉胶乳抄取板滤水性能的方法,首先,将石棉纤维在水中分散,然后在分散后的石棉纤维中加入填料后打浆;然后再加入碳黑,混合均匀后;再加入胶乳、硫磺和防老剂,混合均匀;最后将混合均匀的以上原料送入纸机网前流送系统,在冲浆泵或压力筛或流浆箱之前加入阳离子聚丙烯酰胺助留剂,在纸机上抄造成型,干燥即可。本发明在纸机网前流送系统部分加入适量阳离子聚丙烯酰胺助留剂,可以显著降低浆料的打浆度,改善抄取板在纸机网部的脱水性能,使纸机网部的滤水性能显著提高,使上网原料的打浆度降至50°SR以下,从而使原料在网部产生良好的脱水和成型。
-
公开(公告)号:CN117254002A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311209090.0
申请日:2023-09-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种生物质碳/WSSe纳米片复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池技术领域。采用溶剂热和高温硒化法制备生物质碳/WSSe纳米片复合材料。选用生物材料花生壳作为碳基底,材料价廉易得,合成工艺简单,易操作。合成的生物质碳/WSSe纳米片复合材料具有较大的层间距,纳米片锚定在生物质碳基底上,缓解了WS2纳米片的团聚问题,提高了材料的循环稳定性;硒掺杂WS2不仅可以提高材料的储钠能力,还可以提高材料的导电性,与此同时,生物质碳基底也作为导电碳网络,有利于电子的传输,从而为钠离子电池负极材料的研究提供一种新思路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-