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公开(公告)号:CN108516841A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810284793.2
申请日:2018-04-02
IPC分类号: C04B35/626 , C04B35/56
CPC分类号: C04B35/62695 , C04B35/5626 , C04B2235/3843 , C04B2235/5427
摘要: 本发明提供一种匀质的WC-TiC球形粉末及其制备方法,采用了真空烧结、热压处理、等离子体聚处理步骤,可减少粉末中的杂质和孔隙,使得WC-TiC混合均匀,制备出的WC-TiC球形粉末的球形度高、流动性好、粒度分布均匀、组织均匀、塑性好、强度好的球形,可用于硬质合金产品的生产。
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公开(公告)号:CN114890637A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210570420.8
申请日:2022-05-24
申请人: 龙岩学院
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/02 , C02F11/15 , C04B33/13 , C04B33/132 , C04B33/135
摘要: 本发明公开了一种处理污泥的方法,包括如下步骤:(1)将柠檬酸,尿素和硼酸混合后加热反应制得硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒;(2)依次将硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒制成的溶液、生物酶溶液和分散液滴加到阳极基片表面制得硼氮共掺杂石墨烯纳米颗粒负载的生物阳极;(3)将生物阳极与质子交换膜和阴极一起组成含有阳极室和阴极室的电池;(4)将污泥放入到电池的阳极室中进行降解即可。本发明还公开了一种使用生物电池处理过的污泥制备环保砖的方法。此外,本发明还公开了一种处理污泥的生物电池,所述电池包括外壳,阳极室,质子交换膜,阴极室及外部闭合回路。本发明所提供的方法可以有效地实现废物再次利用,能够带来良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN113611546A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110804051.X
申请日:2021-07-16
申请人: 龙岩学院
摘要: 本发明公开了一种纳米多孔镍基氧化物薄膜电极的制备方法,步骤包括:将金属镍基体清洗后干燥,再打磨抛光获得洁净平整的镍表面;然后将处理过的金属镍基体作为阳极,碳棒电极作为阴极,放在电解液中进行电化学氧化,氧化温度:25~80℃,氧化时间:25分钟~2小时,电流密度为0.1A/cm2~0.5A/cm2,即可在金属镍基体上获得所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极;其中所述电解液中含有镍盐溶液,酸溶液和表面活性剂。本发明所制备的多孔镍基氧化物薄膜电极具有多孔结构,在首次和第10000次充放电循环中分别显示了957和909F·g‑1的比电容,电容保持率为95%。所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极可用于催化对硝基苯甲酸与环己烯C(sp3)‑H键的酯化反应和环辛烯与乙酰丙酮脱氢偶联反应。
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公开(公告)号:CN113501599A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110918549.9
申请日:2021-08-11
申请人: 龙岩学院
发明人: 周云龙
IPC分类号: C02F9/04 , B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/32 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种含氟废水的处理方法,步骤为:(1)将壳聚糖溶于酸溶液中,加入由椰壳炭,硅藻土和蒙脱石组成的混合物粉体并搅拌均匀后加入铁盐溶液制得壳聚糖联合铁盐改性的吸附剂;(2)往含氟废水中加入水溶性铝源除氟剂进行超声振荡除氟反应,控制反应过程中含氟废水的pH值,制得含冰晶石的混合液;(3)将含冰晶石混合液过滤回收冰晶石,往所得滤液中加入壳聚糖联合铁盐改性的吸附剂并进行超声振荡,过滤除去改性吸附剂后即可。本发明所提供的含氟废水的处理方法利用常见铝盐混合含氟废水,在室温下以结晶法去除水中氟离子并合成具经济价值的冰晶石,结晶后废液进一步采用吸附法降低氟浓度和杂质含量,从而达到废水回收利用标准。
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公开(公告)号:CN104867697B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201510249324.3
申请日:2015-05-15
申请人: 龙岩学院
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种用二氧化锰/ZSM‑5分子筛复合材料作为超级电容器电极材料及该复合材料的制备方法,该方法第一步是把ZSM‑5分子筛在700~1050℃高温下进行CO2活化处理,第二步是将MnCl2﹒4H2O与KMnO4按质量比(1~4):2的比例加入到蒸馏水中搅拌溶解,混合均匀后添加经CO2活化处理后的分子筛ZSM‑5,加热回流1~6小时,冷却至室温后抽滤分离,得到的样品经80~120℃恒温干燥8~13小时,烘干后的产品即为用于超级电容器电极材料的二氧化锰/ZSM‑5分子筛复合材料,该复合材料中二氧化锰含量控制在10%~60%。
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公开(公告)号:CN104867697A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510249324.3
申请日:2015-05-15
申请人: 龙岩学院
摘要: 本发明公开了一种用二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料作为超级电容器电极材料及该复合材料的制备方法,该方法第一步是把ZSM-5分子筛在700~1050℃高温下进行CO2活化处理,第二步是将MnCl2﹒4H2O与KMnO4按质量比(1~4):2的比例加入到蒸馏水中搅拌溶解,混合均匀后添加经CO2活化处理后的分子筛ZSM-5,加热回流1~6小时,冷却至室温后抽滤分离,得到的样品经80~120℃恒温干燥8~13小时,烘干后的产品即为用于超级电容器电极材料的二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料,该复合材料中二氧化锰含量控制在10%~60%。
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公开(公告)号:CN113788700A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111141606.3
申请日:2021-09-28
申请人: 龙岩学院
IPC分类号: C04B38/02 , C04B35/622 , C04B33/132 , C04B33/13
摘要: 本发明公开了一种利用固废淤泥制备高性能保温砖制备的方法,具体步骤为:(1)将煤矸石、铁尾矿、页岩和硼镁泥混合后加入至固废淤泥中搅拌均匀后制得混合淤泥;(2)将混合淤泥部分脱水后加入助熔剂和成孔剂,混合均匀后放入液压成型机中制成砖坯;(3)将砖坯烘干后放入炉窑中烧制即可制得所述保温砖。本发明所提供的制备方法以外加成孔剂制作保温砖,克服了淤泥等固体废弃物原料活性低、成型困难的难题,为淤泥基烧结砖提高附加值,拓宽其应用范围。本发明所提供的制备方法制得的保温砖还具有优异的保温性能和抗压性能,利用淤泥制砖,不仅消除污染,还节约了资源,保护了城市环境,有效地实现废物再次利用,能够带来良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN109019702B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810830978.9
申请日:2018-07-26
申请人: 龙岩学院
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将含碱的有机模板剂加入到镍盐无水乙醇溶液中,加热搅拌至反应物的颜色由深绿色变为浅绿色后在室温密闭静置制得氢氧化镍溶胶;将所得溶胶进行动态旋转老化形成氢氧化镍凝胶,然后干燥制成氢氧化镍粉末;将氢氧化镍粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进一步步研磨,干燥后将制得的墨绿色块状固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得多孔镍酸锂正极材料。本发明所制备的镍酸锂正极材料具有多孔结构,为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。本发明的制备方法还具有工艺简单、条件温和、重复性好以及利于工业化推广等优点。
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公开(公告)号:CN108807983A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810830969.X
申请日:2018-07-26
申请人: 龙岩学院
IPC分类号: H01M4/525 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种掺杂镁和锡的多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将碱溶液、镁盐、锡盐和去离子水加入到模板剂中搅拌均匀后缓慢滴加至镍盐的无水乙醇溶液中,制得掺杂镁和锡的氢氧化镍溶胶;将所得溶胶老化形成凝胶,然后干燥制成粉末;将所得粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进行研磨,干燥后将制得的固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得掺杂镁和锡的多孔镍酸锂材料。本发明所制备的多孔镍酸锂正极材料通过掺杂Mg2+和Sn4+不仅可以增强镍酸锂结构的热稳定性,而且还能使其保持很高的放电容量;所形成的多孔结构为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,进一步提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108807983B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810830969.X
申请日:2018-07-26
申请人: 龙岩学院
IPC分类号: H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种掺杂镁和锡的多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将碱溶液、镁盐、锡盐和去离子水加入到模板剂中搅拌均匀后缓慢滴加至镍盐的无水乙醇溶液中,制得掺杂镁和锡的氢氧化镍溶胶;将所得溶胶老化形成凝胶,然后干燥制成粉末;将所得粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进行研磨,干燥后将制得的固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得掺杂镁和锡的多孔镍酸锂材料。本发明所制备的多孔镍酸锂正极材料通过掺杂Mg2+和Sn4+不仅可以增强镍酸锂结构的热稳定性,而且还能使其保持很高的放电容量;所形成的多孔结构为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,进一步提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。
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