吸附材料的制备方法及其在吸收空气中二氧化碳中的应用

    公开(公告)号:CN117482915A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311628596.5

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: B01J20/26 B01D53/02 B01J20/30

    摘要: 本申请实施例提出了吸附材料的制备方法及其在吸收空气中二氧化碳中的应用,其中CO2吸附材料的制备方法,包括:准备干燥后的吸附载体,并将所述吸附载体利用体积浓度为30%‑35%的N‑甲基二乙醇胺溶液进行第一次负载改性;将经过改性后的所述吸附载体利用体积浓度为10%‑12%的二乙醇胺溶液进行第二次负载改性;将再次改性后的所述吸附载体利用体积浓度为10%‑15%的哌嗪溶液进行活化得到所述CO2吸附材料。本申请制备的醇胺改性D201吸附材料具有对二氧化碳吸收率高,吸收过程对环境要求低,寿命持久,且本申请中吸附材料的制备过程简单,综合成本较低。

    一种强化吸收剂及其在微藻处理中水中的应用

    公开(公告)号:CN117402780A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311332657.3

    申请日:2023-10-13

    IPC分类号: C12N1/20 C02F3/32 C12R1/01

    摘要: 本申请提出了一种强化吸收剂及其在微藻处理中水中的应用,强化吸收剂与基础培养基混合后生成强化培养基;微藻利用强化培养基驯化设定时间后,接种到循环水中培养且在培养过程中定期向循环水中补充强化培养基,不仅可以补充微藻生长所必需的营养元素,延长微藻的生长周期且不会产生任何其他负面效应,可以使微藻在最佳补料模式下生长速度快、生物质浓度高,可以短时间内获得大量微藻生物质。

    一种基于废弃光伏板合成硅材料复合熔盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN117363324A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311274657.2

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: C09K5/12 C01B33/12 C01B33/18

    摘要: 本申请公开了一种基于废弃光伏板合成硅材料复合熔盐及其制备方法,本申请利用废弃光伏板制备硅基复合熔盐的方法包括回收废弃光伏电池板中的硅板,并将硅板球磨处理后得到硅粉末;并对硅粉末利用表面活性剂改性后得到氧化硅产物;将氧化硅产物研磨成粉并经热处理后得到二氧化硅粉末;将二氧化硅粉末与Hitec XL熔盐在150~250℃温度下搅拌12~24h;干燥后在300~400℃的高温炉中反应12~24h,后研磨成粉末即得硅基复合熔盐。其中利用废弃光伏电池板回收的硅粉对现有的Hitec XL熔盐复合,生成的复合硝酸熔盐具有熔点低的特点,应用在火电‑熔盐储能耦合能够推动火电节能降碳、降低供热成本。

    一种二氧化硅-石墨烯复合硝酸熔盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN116731686A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310720839.1

    申请日:2023-06-16

    IPC分类号: C09K5/08 C09K5/12 C09K5/14

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硅‑石墨烯复合硝酸熔盐及其制备方法,属于熔盐储能领域。该复合硝酸熔盐包括三部分:二氧化硅、石墨烯以及solar熔盐,其中,石墨烯包覆二氧化硅形成复合材料,其复合材料与Solar熔盐混合。其制备方法包括:通过改性剂分别对二氧化硅和石墨烯进行改性,用石墨烯包覆二氧化硅形成核壳结构,再将二氧化硅‑石墨烯复合材料与solar复合,得到二氧化硅‑石墨烯复合熔盐。本发明制备的二氧化硅‑石墨烯复合熔盐结构稳定、制备过程简单、熔点低,适合工业化大规模生产。

    一种内循环式气相缓蚀剂成膜实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115266557A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210899680.X

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G01N17/00 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种内循环式气相缓蚀剂成膜实验装置及方法,属于金属腐蚀抑制技术领域。所述实验装置包括试样、广口瓶、药剂盛放皿、循环泵和水浴加热器;所述试样通过挂钩放入气相区,气相缓蚀剂通过循环泵进入试样所在的广口瓶内,进行预膜。本发明所述实验装置可模拟工业实际条件,模拟温度变化,维持内部缓蚀剂浓度,能够测试气相缓蚀剂在内循环条件下对远端试样的缓释效果,具有结构简单、操作简便、测试速度快等优点,可用于气相缓蚀剂成膜实验评价。

    一种银-四氧化三钴和钴基金属有机框架复合析氧催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862692B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111153232.7

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/095

    摘要: 本发明公开了一种银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合析氧催化材料及其制备方法,该复合析氧催化材料包括三部分:银纳米线、四氧化三钴和钴基金属有机框架,其中,四氧化三钴负载在银纳米线表面,四氧化三钴颗粒外负载有钴基金属有机框架多面体。其制备方法包括:采用溶剂热法制备银纳米线,将银纳米线与六水氯化钴和氢氧化钠通过溶剂热过程形成银‑四氧化三钴一维复合材料,将银‑四氧化三钴与硝酸钴的有机溶液和2‑甲基咪唑的有机溶液混合,得到银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合析氧催化材料。本发明制备的银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合材料结构稳定、制备过程简单、具有优异的电催化析氧性能,适合工业化大规模生产。

    一种高温高压实验装置的化学清洗系统及方法

    公开(公告)号:CN113843206B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111117509.0

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: B08B3/02 B08B3/10 B08B13/00

    摘要: 本发明涉及一种高温高压实验装置的化学清洗系统及方法,该清洗系统包括高纯水仪、配药箱,配药箱通过清洗加药泵、加药管道连接至换热器,然后进入高温高压实验装置,清洗动力由高温高压循环泵提供,通过循环泵出口门后进入流动加速腐蚀测量电极,再进入换热器内交换热量,交换热量后一路通过预热器、反应釜继续在实验回路内循环清洗;一路经过冷却器冷却后由背压阀维持实验循环回路压力,再重新回到配药箱继续循环。使用本发明系统及方法可以实现高温高压实验装置系统高效清洁,完全去除各种锈蚀产物、防锈油、切割润滑油、密封油等各种油脂,确保高温高压实验装置的内部清洁,保证实验结果的准确性。

    一种聚乙烯吡咯烷酮纤维负载四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113969432A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111258580.0

    申请日:2021-10-27

    摘要: 本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮纤维负载四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。包括以下步骤:将六水氯化铁和尿素溶解在乙二醇中,搅拌均匀,得到混合溶液;将混合溶液转移至高压反应釜并放入烘箱,其温度逐渐升至180~220℃并保温反应;反应完成后的溶液洗涤,干燥,得到四氧化三铁;将聚乙烯吡咯烷酮溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,得到均匀悬浮液;将四氧化三铁加入到上述悬浮液中,搅拌均匀,形成电纺液;将电纺液进行静电纺丝;将静电纺丝得到的复合材料真空干燥,得到最终复合吸波材料。本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮和四氧化三铁复合材料结构稳定、制备过程简单、具有优异的吸波性能,适合工业化大规模生产。

    一种Ag-Cu2O-RGO锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113871593A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111130406.8

    申请日:2021-09-26

    摘要: 本发明公开了一种Ag‑Cu2O‑RGO锂离子电池负极材料及其制备方法,本发明以氧化石墨烯作载体,三水合硝酸铜作前驱体,聚乙烯吡咯烷酮利用在表面的选择性吸附对Cu2O进行形状控制,同时引入金属银纳米颗粒,通过简单的一锅水浴法,制备得到Ag‑Cu2O‑RGO复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件便可得到高稳定性的锂离子电池负极材料,通过锚定银纳米颗粒进行表面改性,利用金属银材料的费米能级与Cu2O电极的导电带重叠增强了电子的流动,使Ag‑Cu2O‑RGO负极材料具有良好的循环性能。

    一种银纳米线@聚吡咯-四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113845880A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111156138.7

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: C09K3/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种银纳米线@聚吡咯‑四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法,该复合吸波材料包括三部分:银纳米线、聚吡咯和Fe3O4,其中,聚吡咯包覆银纳米线,Fe3O4负载在聚吡咯表面。其制备方法包括:采用溶剂热法制备银纳米线,将银纳米线与吡咯复合得到银纳米线@聚吡咯复合材料,再与六水氯化铁和尿素混合,通过溶剂热过程得到最终的银纳米线@聚吡咯‑‑四氧化三铁合吸波材料。本发明制备的银纳米线@聚吡咯‑‑四氧化三铁合吸波材料结构稳定,制备过程简单,具有良好的电磁吸收性能,适合工业化大规模生产。