一种氟化碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111170303A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010048761.X

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种氟化碳材料的制备方法,包括如下步骤:S1、称取质量百分比为70~98%的软碳原材料和2~30%的石墨类碳材料并在溶剂中混合,搅拌均匀后于保护气氛300~1500℃中烧结1~24 h,得到预处理材料;S2、将步骤S1中得到的预处理材料研磨并制成粉末状产物;S3、将步骤S2中得到的粉末状产物放入氟化设备,通入氟化气体,保持压强90~120 kPa,在350~450℃条件下反应8~16 h,得到氟化碳材料。本发明制作出的氟化碳材料具有高比功率和高比能量,可实现在10 A/g电流下放电,比能量大于850 Wh/kg,比功率大于17000 W/kg,可以应用于锂氟化碳电池正极材料使用。

    一种分离回收稀土离子的方法及其应用

    公开(公告)号:CN111057883A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911225350.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明涉及稀土回收领域,公开了一种分离回收稀土离子的方法,包括了如下步骤:(1)将饱和脂肪酸的离子液体与含有稀土离子的水溶液反应,进行萃取,得到含有稀土离子的有机相,饱和脂肪酸的碳链长为6-18个碳;(2)萃取后的有机相使用反萃剂进行反萃,得到稀土沉淀物,相对于不饱和脂肪酸,长链饱和脂肪酸的离子液体,具有稳定,不易氧化,较好生物相容性,无毒,良好的亲脂性和疏水性的特点,本发明通过优化离子液体用量,盐析剂浓度和水相初始pH值,提高本发明方法对稀土元素的有效回收,本发明方法应用在SmCo磁体废料中,能够实现Sm(III)和Co(II)的有效分离;本方法应用在废旧镍氢电池中,可以做到有选择的回收La(III)。

    一种稀土氧化物协同纳米银抗菌剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110876386A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911144868.8

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种稀土氧化物协同纳米银抗菌剂及其制备方法,利用稀土离子可以改变细胞膜的通透性,使银离子更容易进入细菌内,从而提高了抗菌剂的抗菌性能,本发明采用氧化还原法和溶胶凝胶法的合成工艺分别制备纳米银溶胶和稀土湿凝胶化合物,然后在湿凝胶下进行预复合,随后再进行煅烧,获得稳定的纳米银和稀土氧化物复合物,使得稀土氧化物协同纳米银抗菌方面具有独特的功效,有效克服了银系抗菌对光、热敏感、易变色、易迁移失效、抗菌成本高等缺陷,此外,稀土本身具有一定的抗菌功效,相较于采用沸石、磷酸盐、白炭黑等作为载银载体具有更高的抗菌效率,可以大大拓展银系抗菌的应用范围。

    一种光源强度标准灯及其用途
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110715729A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911052431.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开一种光源强度标准灯及其用途。该光源强度标准灯包括发光组件、定位组件和散热组件;其中,发光组件包括灯座、设置在灯座上的灯泡和外壁,外壁设置在灯泡和灯座的外部,用于保护灯泡和灯座;外壁能够进入光谱测量装置中的比色皿支架内;定位组件设置在外壁侧表面,且定位组件能够沿外壁侧表面上下运动;定位组件内的定位框的尺寸大于比色皿支架的尺寸,用于定位灯泡在比色皿支架内的位置。该标准灯外壁尺寸与比色皿外部尺寸相当,配合定位组件对准比色皿支架即可实现灯泡的定位。其相当于黑体辐射光源的强度标准灯,能够在宽光谱波段范围内(350-3000nm)光谱能量稳定输出。

    一种萃取剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110699546A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910934304.8

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明涉及稀土回收的技术领域,公开了一种萃取剂及其制备方法与应用,萃取剂为具有双羧酸结构的新型萃取剂,使用双苯酚类化合物与卤代乙酸盐反应,再进行酸化即可得到相应的萃取剂,本发明的萃取剂应用在钕铁硼废液中回收稀土元素时,与已知的萃取剂相比,具有更高的负载能力,沉淀效率高,稀土沉淀物的尺寸较大,有利于稀土萃取络合物和水相的分离,提高生产效率,另外本发明的萃取剂,经过酸液酸化再生后可以进行回收再循环使用。

    钾离子混合超级电容器用正极活性材料和钾离子混合超级电容器

    公开(公告)号:CN110310840A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910222934.2

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种钾离子混合超级电容器用正极活性材料,其特征在于:所述的正极活性材料为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明还包括一种钾离子混合超级电容器,包括正极,所述的正极包括正极集流体和正极材料,正极材料包括正极材料活性物质,其特征在于:所述的正极材料活性物质为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明所述的钾离子混合超级电容器用正极活性材料和采用该正极活性材料的钾离子混合超级电容器,具有的有益效果为:具有更高的能量密度和功率密度,同时保持良好的功率密度和循环容量;并具有良好的功率密度;具有比表面积较大,材料来源广泛,价格低廉等优点。

    一种抗紫外线的聚丙烯组合物及其制备的聚丙烯和聚丙烯薄膜

    公开(公告)号:CN107383595B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710582991.2

    申请日:2017-07-17

    Inventor: 林凤龙 宋立军

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性纳米氧化铈的制备方法,及其制备得到的表面改性纳米氧化铈和用途,本发明还提供一种包括所述表面改性纳米氧化铈的聚丙烯组合物及该组合物制备的聚丙烯及聚丙烯薄膜。所述表面改性纳米氧化铈是大颗粒氧化铈和表面改性剂在激光轰击产生的高温高压微区中发生反应,使氧化铈尺寸减小至纳米级同时表面接枝上表面改性剂,采用这样的方法制备得到的表面改性纳米氧化铈一方面可以更有效地在对氧化铈进行表面处理;另一方面可以从微米级氧化铈来制备纳米级氧化铈,节约了材料成本;再者,在制备过程中,由于圆柱状的氧化铈固体靶可以不断地下沉入流动液相,因此,此制备方法具有可连续进行的优点。

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