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公开(公告)号:CN115240991B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210818185.1
申请日:2022-07-13
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开一种基于电活性离子液体的新型离子型超级电容器的构筑方法。首先将烷基咪唑氯盐或溴盐的聚合离子液体与氧化石墨烯材料进行反应,还原后得到聚合离子液体‑还原氧化石墨烯复合物PILs‑rGO。利用离子液体的离子交换性质,将带有电化学氧化还原活性的无机/有机阴离子交换至离子液体的结构单元中,进而构筑具有电活性的石墨烯材料EAI‑PILs‑rGO。进一步地,将氧化还原电位较正的电活性石墨烯材料作为正极、较负的作为负极,构建新型不对称离子型超级电容器,可实现快速充放电的同时,有效提高石墨烯基电容器的能量密度,且具有优异的结构稳定性。本发明方法简单,易于操作,具有普适性,具有极佳的应用前景。
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公开(公告)号:CN116656380A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310444828.5
申请日:2023-04-24
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09K23/50 , C08H7/00 , C09K23/00 , C09K23/18 , A61K8/72 , A61K8/41 , A61K8/25 , A61K8/31 , A61K8/81 , A61K8/34 , A61K8/49 , A61Q19/10
Abstract: 本发明公开了一种木质素基阴‑阳离子分散剂及其在磨砂工业油污洗手液中的应用。所述木质素基阴‑阳离子分散剂包括阳离子表面活性剂和木质素磺酸钠接枝共聚物,按质量比0.1‑2.5:1混合制成;所述木质素磺酸钠接枝共聚物按重量份配比,包括木质素磺酸钠、反应单体和引发剂制成。将其应用于磨砂工业油污洗手液中。本发明的磨砂工业清洁剂采用自主改性的木质素基阴‑阳离子分散剂对磨砂粒子进行高效分散,结合乳化剂的乳化作用及磨砂粒子的物理摩擦作用,可迅速瓦解手部重油污,显著减少乳化剂用量,提高产品的温和性。本产品使用后手部滋润不紧绷,对皮肤无刺激性,适合从事机修,打印,机械等加工人员长期使用。
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公开(公告)号:CN114797913B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210550192.8
申请日:2022-05-20
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/138 , B01J37/10 , B01J37/03 , B01J37/08 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于光催化领域,具体公开一种核壳结构包覆Z型光催化剂的制备及应用。首先采用水热法制备了具有包覆结构的NaGdF4:Nd3+,Yb3+,Tm3+@CdS,其次进一步采用水热法将钯纳米棒负载在NaGdF4:Nd3+,Yb3+,Tm3+@CdS表面,形成NaGdF4:Nd3+,Yb3+,Tm3+@CdS‑Pd,最后采用共沉淀法和高温煅烧法制备了包覆Z型NaGdF4:Nd3+,Yb3+,Tm3+@CdS‑Pd@NiO复合光催化剂。所述的核壳结构包覆Z型NaGdF4:Nd3+,Yb3+,Tm3+@CdS‑Pd@NiO光催化剂在太阳光下能够降解染料同时产氢。
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公开(公告)号:CN115197393A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210788161.6
申请日:2022-07-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于高分子功能材料合成领域,公开了一种多机制协同作用的自修复材料的制备方法,包括如下步骤:首先是将聚多元醇、异氰酸酯和溶剂混合,进行缩聚反应得到聚脲材料(TH‑PPG);然后将聚脲材料、扩链剂、交联剂和溶剂混合进行交联反应,得到亚胺键交联聚脲材料(TH‑T‑PPG);最后分别将聚脲材料、亚胺键交联聚脲材料与无机盐按照各自的比例进行配位反应得到自修复材料(Zn‑TH‑PPG和Zn‑TH‑T‑PPG)。本发明方法简单,将多种作用机制结合到一起,得到的自修复材料具有很好的室温自修复效果、良好的机械性能和循环利用性能,延长了使用寿命,节约了生产成本,具有更高的安全性,是一种环保型功能性材料。
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公开(公告)号:CN114976296A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210664110.2
申请日:2022-06-14
Applicant: 辽宁大学
IPC: H01M10/36
Abstract: 本发明提出了一种新型二茂铁基中性水系电解液的制备及其在水系有机液流电池中的应用,属于电池材料和能源存储领域。电解液由二茂铁苯磺酸盐,水和支持电解质构成。首先利用重氮化反应制备二茂铁苯磺酸,后基于酸碱中和反应将氢离子置换成铵根、咪唑或胆碱等阳离子,得到一系列二茂铁苯磺酸盐。二茂铁苯磺酸盐在中性水溶液中的溶解度得到有效提高,且由于苯磺酸吸电子基团的引入,使得二茂铁在中性水溶液中的电位上升。以二茂铁苯磺酸盐为阴极反应活性物质,以相应的卤化物盐为支持电解质,以水为溶剂,可得到一系列低成本、高性能的中性水系有机电解液。本发明合成方法简单,原料成本低,易于实现规模生产。
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公开(公告)号:CN114959264A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210627363.2
申请日:2022-06-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种环境友好型萃取体系及基于其的提钪方法。所述环境友好型萃取体系是以季膦盐离子液体为萃取剂、疏水性离子液体为协萃剂和有机溶剂为稀释剂组成;所述有机溶剂为与水互不相溶的有机溶剂。本发明对钪的提取拥有良好的效率且选择性好,钪的萃取率可达90%以上,产品纯度可达95%以上。所使用的多元萃取体系性能优良,无污染,绿色环保,可消除目前商业萃取体系使用所带来的设备腐蚀以及长期运行后对环境的污染,本发明萃取体系具有绿色环保的优势,具有明显的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN114937744A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210627242.8
申请日:2022-06-06
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种全光谱利用的钙钛矿太阳能电池。三棱镜置于导电玻璃上方,导电玻璃下方依次为致密层、电子传输层、钙钛矿层、碳电极,太阳光经过三棱镜分散后照射在导电玻璃上,分散后的太阳光经过致密层、电子传输层,经过钙钛矿层时形成光电转化,电流到达碳电极得到钙钛矿太阳能电池。太阳光经过三棱镜分散后为紫外光、可见光、红外光照射在导电玻璃上,电子传输层分为下转光层、常规层、上转光层,依次对应紫外光、可见光、红外光。本发明同时利用稀土材料丰富的能级结构,将稀土材料掺杂到电子传输材料中,使得电子传输层既具有电荷传输能力又具有光转换能力,可以有效地提高光的利用率,提高光电转化效率。
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公开(公告)号:CN112892562B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110119473.3
申请日:2021-01-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J27/132 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及基于原位合成法制备的Z型Bi3O4Cl/Bi2MoO6复合光催化剂及其应用。首先将Bi(NO3)3·5H2O溶液和NH4Cl溶液充分搅拌,混合均匀后置于不锈钢高压反应釜中,放于烘箱中160℃反应12h,所得产物离心、干燥、研磨后,于500℃下煅烧5h,得到目标产物Bi3O4Cl纳米微粒。本发明以Bi3O4Cl为前驱体进行原位反应生成Bi2MoO6,构建Z型Bi3O4Cl/Bi2MoO6复合光催化剂,在可见光作用下可高效光催化降解水中有机污染物。
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公开(公告)号:CN111348720B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010180797.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: C02F1/34 , C02F9/08 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种基于孔板的水力空化系统及降解废水中抗生素的方法。采用的技术方案是:利用基于孔板的水力空化系统,包括如下步骤:于降解池中加入含有抗生素的废水,调节pH为3~9,控制降解池的温度为30~50℃,开启循环泵,含有抗生素的废水通过主循环管道进行循环,废水通过孔板上的孔口,循环150min。本发明的创新之处在于直接利用孔板进行水力空化降解反应,和传统的物理处理方法相比较,该方法结构简单,高效彻底,成本较低,处理效果明显,没有副产物生成,不会造成环境污染,适用于大规模处理废水中的奎诺酮类抗生素。
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公开(公告)号:CN111389407A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010394905.7
申请日:2020-05-12
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/83 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于有机废水处理技术领域,具体涉及一种铜基非晶合金催化剂及其制备方法和应用。所述铜基非晶合金催化剂中铜元素的原子百分比在45-60%,合金以条带形式存在。该铜基非晶合金可以作为类芬顿反应催化剂,通过激发双氧水产生羟基自由基来氧化降解水体中的有机污染物。相比于传统的类芬顿法降解废水,铜基非晶合金作为类芬顿催化剂处理有机废水具有诸多优点,如降解效率高,可降解的水体有机污染物种类多,适用范围广。此外,该催化方法操作工艺简单,成本低,易于实现催化剂的回收和再利用,铜基非晶合金催化剂是一种潜在的非均相芬顿型工业废水处理催化剂。
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