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公开(公告)号:CN114592197B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210063648.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B1/01 , C25B1/50 , B82Y40/00 , C25D13/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开一种二维g‑C3N4纳米片膜及其电化学制备方法。该制备方法,包括如下步骤:为(1~3)g:(0.5~1)g:(50~100)mL混合均匀,作为电解液;以铂片为电极,电压的大小为3~10V的直流电源,通电反应1~3h,将反应后的电解液经离心、透析处理,获得g‑C3N4纳米片溶液;(2)将处理过的有孔基底放在U型槽的中间固定,在两端插入碳板作为电极,U型槽的一侧加入g‑C3N4纳米片溶液,另一侧加入超纯水,通电进行(1)将三聚氰胺、氢氧化钠与水按照质量体积比(56)对比文件Qiujun Lu等.One-step electrochemicalsynthesis of ultrathin graphitic carbonnitride nanosheets and its application tothe detection of uric acid《.The RoyalSociety of Chemistry》.2015,第1-5页.
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公开(公告)号:CN116440716A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310238537.0
申请日:2023-03-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种混合质子‑电子导体透氢膜材料及其制备方法和应用。本发明的混合质子‑电子导体透氢膜材料的化学通式为ACeaFebPxO3‑δ,式中,A为Ba、Sr、Ca中的一种或两种,a+b+x=1,0.9≤a+b
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公开(公告)号:CN113351018B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110726335.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D61/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/10 , B01D71/26 , B01D71/48 , B01D71/68 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种蛭石‑MXene复合膜及其制备方法和应用。本发明的蛭石‑MXene复合膜的组成包括层叠贴合的多孔基膜和蛭石‑MXene复合层,蛭石‑MXene复合层的组成包括蛭石纳米片和MXene纳米片。本发明的蛭石‑MXene复合膜的制备方法包括以下步骤:将蛭石纳米片和MXene纳米片分散在溶剂中配制成涂膜液,再涂覆在多孔基膜表面,干燥,即得蛭石‑MXene复合膜。本发明的蛭石‑MXene复合膜具有超高的水通量、较高的选择性、良好的机械性能和稳定性、高的可重复利用次数,且其制备方法简单、能耗低、成本低、适用性广。
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公开(公告)号:CN111690944B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010432851.9
申请日:2020-05-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高效的有机电化学合成氨反应体系及其应用。所述有机电化学合成氨反应体系的电解液为溶有高氯酸锂的四氢呋喃和无水乙醇的混合溶液(LiClO4+THF/EtOH),其中,无水乙醇为质子源,所述质子源不限于醇类,也可为氢气。所述有机电化学合成氨反应体系的主体电极材料包括铁的氧化物,但不限于铁的氧化物,也可为其它金属氧化物材料。本发明中,使用低质子浓度的LiClO4+THF/EtOH有机电解液原位还原Li+,实现Li3N主导的高效电化学合成氨。本发明可用于常温常压下的电化学合成氨,利用乙醇作为质子源,氨产率可达5‑100μg h‑1 cm‑2。
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公开(公告)号:CN113351018A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110726335.1
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D61/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/10 , B01D71/26 , B01D71/48 , B01D71/68 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种蛭石‑MXene复合膜及其制备方法和应用。本发明的蛭石‑MXene复合膜的组成包括层叠贴合的多孔基膜和蛭石‑MXene复合层,蛭石‑MXene复合层的组成包括蛭石纳米片和MXene纳米片。本发明的蛭石‑MXene复合膜的制备方法包括以下步骤:将蛭石纳米片和MXene纳米片分散在溶剂中配制成涂膜液,再涂覆在多孔基膜表面,干燥,即得蛭石‑MXene复合膜。本发明的蛭石‑MXene复合膜具有超高的水通量、较高的选择性、良好的机械性能和稳定性、高的可重复利用次数,且其制备方法简单、能耗低、成本低、适用性广。
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公开(公告)号:CN113135583A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110532675.0
申请日:2021-05-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种利用纳米多孔膜制备纳米氧化铝的装置,纳米氧化铝制备装置具有平台和壳体,平台用于支撑整个制备装置,平台的上方由左向右依次设置有铝离子溶液供给装置、喷射装置、燃烧装置以及颗粒收集装置。本发明与现有技术相比:避免了喷射装置喷射的铝离子溶液液滴尺寸过大的技术问题;提高纳米氧化铝颗粒的质量;稳定和细化液滴经过纳米多孔膜得到的液滴质量;可以根据需要制备不同尺寸大小的纳米氧化铝颗粒。
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公开(公告)号:CN110752338B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910991074.9
申请日:2019-10-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池复合隔膜,包括第一颗粒和第二颗粒,以及小于5wt%的粘结剂,其特征在于:所述第一颗粒和第二颗粒具有不同的粒径颗粒组成,第一颗粒粒径r,第二颗粒具有第二颗粒粒径r’,其中粒径r和r’满足以下关系:第一颗粒为鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳以及其他鸟类、或两栖类蛋壳的至少一种或者多种制备而成;第二颗粒为贝壳、鲍鱼壳;通过采用第一颗粒层和第二颗粒层以及粘合剂成膜,形成一体的锂电池复合复合隔膜材料,无机材料不易脱落,同时颗粒材料充分发挥作用,较现有技术中的锂离子电池无机隔膜而言具有稳定性高、耐高温性能强、厚度控制良好、防止粘结剂堵塞孔道的技术效果。
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公开(公告)号:CN110752338A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910991074.9
申请日:2019-10-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 一种锂离子电池复合隔膜,包括第一颗粒和第二颗粒,以及小于5wt%的粘结剂,其特征在于:所述第一颗粒和第二颗粒具有不同的粒径颗粒组成,第一颗粒粒径r,第二颗粒具有第二颗粒粒径r’,其中粒径r和r’满足以下关系: 第一颗粒为鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳以及其他鸟类、或两栖类蛋壳的至少一种或者多种制备而成;第二颗粒为贝壳、鲍鱼壳;通过采用第一颗粒层和第二颗粒层以及粘合剂成膜,形成一体的锂电池复合复合隔膜材料,无机材料不易脱落,同时颗粒材料充分发挥作用,较现有技术中的锂离子电池无机隔膜而言具有稳定性高、耐高温性能强、厚度控制良好、防止粘结剂堵塞孔道的技术效果。
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公开(公告)号:CN110694489A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910968405.7
申请日:2019-10-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种非金属阴、阳离子共掺杂的钙钛矿型混合导体膜及其制备方法与应用。所述混合导体膜的材料的化学通式为AB1-bB’bO2.95-δX0.05,A为锶;B为钴;B’为非金属阳离子P或B;X为卤族阴离子;δ为非化学计量数,0.2≤δ≤0.7,b=0.05。本发明中,非金属阳离子在B位的掺杂减少了易被还原的碱土金属的使用,在达到降低金属原料成本的同时,提高膜材料结构的稳定性和还原性气氛中的化学稳定性;又通过卤族元素的引入构筑离子的快速运输通道。本发明可用于中高温从空气中分离出纯氧,使空气通过本发明的非金属阴、阳离子共掺杂的混合导体膜,氧气的渗透率可近达3.0 ml·min-1·cm-2。
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公开(公告)号:CN106966728B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710208941.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , B01D53/22 , B01D67/00 , B01D71/02
Abstract: 本发明公开了一种阴离子掺杂的K2NiF4型混合导体透氧膜材料及其制备方法与应用。该材料的化学通式为:AaNi1‑bBbO4+δ‑c/2Xc,其中,A为La、Pr、Nd、Sm、Gd、Er中的一种或两种;B为Fe、Co、Cu、Zn、Al、Ga中的一种或两种;X为F、Cl、Br、I中的一种;δ为非化学计量比,1.8≤a≤2,0≤b≤0.3,0≤c≤0.5。本发明的材料采用EDTA‑柠檬酸混合络合法制备。本发明材料中阴离子的掺杂降低了O的价电子密度,大幅度地增加了膜材料的氧气渗透量,并且在含二氧化碳等酸性气氛下具有很高的操作稳定性,可用于从空气中选择性分离氧气,也可以与涉氧反应耦合构筑膜反应器。
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