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公开(公告)号:CN114836783B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210359162.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建工程学院
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/26 , C01B32/15 , C01G55/00 , C25D5/54 , C25D9/04
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钌/碳复合阵列的制备方法,具体包括以下步骤:S1、以钛片为基底进行预处理和弱刻蚀,刻蚀液包括双氧水、硝酸和氢氟酸,得到洁净的钛基底;S2、将经过预处理和弱刻蚀的钛基底置于管式炉中,以4℃/min的速率升至750~900℃,在氩气的带动下往管式炉通入丙酮1~2h,最后在氩气保护下冷却至是室温,得到碳纳米线阵列基底;S3、将经过步骤S2处理得到的碳纳米线阵列基底置于包括盐酸、氯化钾和氯化钌的混合镀液中,进行电沉积处理,得到钌氢氧化物/碳的阵列基底;S4、将经过步骤S3电沉积反应得到的钌氢氧化物/碳的阵列基底进行高温煅烧,得到纳米二氧化钌/碳复合阵列;本发明的方法操作简单,原料成本低廉,电解制备次氯酸钠效率高。
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公开(公告)号:CN116174010A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211590302.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 福建工程学院 , 福建全立建设发展有限公司 , 福州城建设计研究院有限公司 , 中庆建设有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种三元Ag/ZnO/ZnAl‑LDH光催化异质结及其制备方法与应用,所述制备方法利用PEG‑200辅助水热法,将掺杂Ag的ZnO与ZnAl‑LDH复合进而构建Ag/ZnO/ZnAl‑LDH光催化异质结;依据本发明方法合成Ag/ZnO/ZnAl‑LDH光催化异质结具有优异的光电性质与优良的光催化效果,强化了可见光吸收能力,提升了光生载流子的转移速率,降低了电子和空穴的复合率;本发明所构建的Ag/ZnO/ZnAl‑LDH光催化异质结能够利用可见光,通过催化产生活性物种ROS高效且环保地降解水中的有机污染物双酚A,在降解水中微污染物方面有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114836783A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210359162.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建工程学院
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/26 , C01B32/15 , C01G55/00 , C25D5/54 , C25D9/04
Abstract: 本发明提供一种纳米二氧化钌/碳复合阵列的制备方法,具体包括以下步骤:S1、以钛片为基底进行预处理和弱刻蚀,刻蚀液包括双氧水、硝酸和氢氟酸,得到洁净的钛基底;S2、将经过预处理和弱刻蚀的钛基底置于管式炉中,以4℃/min的速率升至750~900℃,在氩气的带动下往管式炉通入丙酮1~2h,最后在氩气保护下冷却至是室温,得到碳纳米线阵列基底;S3、将经过步骤S2处理得到的碳纳米线阵列基底置于包括盐酸、氯化钾和氯化钌的混合镀液中,进行电沉积处理,得到钌氢氧化物/碳的阵列基底;S4、将经过步骤S3电沉积反应得到的钌氢氧化物/碳的阵列基底进行高温煅烧,得到纳米二氧化钌/碳复合阵列;本发明的方法操作简单,原料成本低廉,电解制备次氯酸钠效率高。
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公开(公告)号:CN118527158A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410588700.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 福州城建设计研究院有限公司 , 福建理工大学
IPC: B01J27/128 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J35/39 , B01J37/10 , C02F101/12 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种光催化强还原性CoFe‑LDO/BiOBr‑OV异质结及其制备方法与应用。在CoFe‑LDO颗粒与富含氧空位缺陷BiOBr纳米片的结合下,该异质结实现了能带和电子结构的优化调控,展现出良好的光电化学特性,能激发电子空穴对产生对并使其有效的分离,从而促进光生电子利用率,可用于高效光催化还原降解溴酸盐及三氯乙酰胺等消毒副产物。
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公开(公告)号:CN110155982A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910436494.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明公开了一种碳烧SBA-15介孔分子筛及其制备方法与其在水系电池中的应用,其是将浓硫酸和蔗糖溶于水中,并加入SBA-15混合均匀,经反复抽滤后进行干燥,再经数次碳化处理及煅烧、氢氟酸浸泡而最终得到所述碳烧SBA-15介孔分子筛。所得碳烧SBA-15介孔分子筛结合了碳材料的稳定性和SBA-15孔道结构的框架,使得水系可脱嵌、吸附离子稳定传输,有效改善体积效应,提高循环性能,适用于作为水系锂、钠、镁离子电池的负极材料,且其原材料丰富,成本低廉,是理想的水系电池负极材料。
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公开(公告)号:CN110136977A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910432932.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明提供的是一种用于超级电容器电极材料的有序介孔碳负载二氧化锰壳核型纳米带的制备方法。以有序介孔分子筛为模板,通过填碳、碳化和模板去除得到内部孔道有序的介孔碳分子筛,最后以碳分子筛为原料原位构筑碳负载二氧化锰壳核型材料,并首次应用到超级电容器正极材料中,表现出一定的电化学性能。所发明的二氧化锰为纳米层状,沿碳分子筛边缘垂直生长,提供大比表面积,内部碳分子筛仍保持有序介孔孔道结构,缩短溶剂扩散的路径,具有高活性位点。与此同时,本发明克服二氧化锰导电性差,比电容低,循环稳定性差等缺点,这种壳核结构复合材料也可应用于电池、吸附等领域。
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公开(公告)号:CN110106513A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910424790.9
申请日:2019-05-21
Applicant: 福建工程学院
IPC: C25B1/18 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供的是一种电化学法制备水系镁离电池负极材料MgVOx的过程及其实现水系镁离子全电池的组装。将草酸、五氧化二钒混合溶于水溶液中,水浴加热搅拌;将入十六烷基三甲基溴化铵,先在相同水浴温度下超声震荡,再水浴加热搅拌;将上述混合液转移至反应釜中加热,过滤,洗涤,烘干;将得到的VO2材料制备成电极,MgSO4水溶液为电解液,在三电极体系下,静置后,首次放电合成MgVOx电极。本发明的原材料丰富,成本低廉;通过电化学法制备可适用电极材料,结构稳定,操作简单;水系镁离子电解液更加安全、绿色环保,符合“第二代储能电池”的要求。
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公开(公告)号:CN115806366A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211621443.3
申请日:2022-12-16
Applicant: 福建工程学院 , 福建南大环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种农村生活污水的生物滤池一体化处理系统,包括预处理池、两级生物滤池、管道系统和储水池;所述预处理池、两级生物滤池和储水池依次连通;所述预处理池用于去除污水固体颗粒杂质,分别设置有三级沉淀区和清水区;第三级沉淀区为混凝沉淀区,通过管道系统投加复配的PAC与PAM作为絮凝剂进行吸附沉淀污水固体颗粒杂质;所述两级生物滤池包括曝气生物滤池和反硝化生物滤池;所述清水区与曝气生物滤池底部连通;所述曝气生物滤池的底部设置有曝气装置,曝气装置上方由下至上设置有滤板和滤料层;所述反硝化生物滤池内由上至下设置滤料层和滤板;所述反硝化生物滤池内多余进水经管道系统回流至所述预处理池;所述储水池接收反硝化生物滤池出水。
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公开(公告)号:CN110136977B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910432932.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 福建工程学院
Abstract: 本发明提供的是一种用于超级电容器电极材料的有序介孔碳负载二氧化锰壳核型纳米带的制备方法。以有序介孔分子筛为模板,通过填碳、碳化和模板去除得到内部孔道有序的介孔碳分子筛,最后以碳分子筛为原料原位构筑碳负载二氧化锰壳核型材料,并首次应用到超级电容器正极材料中,表现出一定的电化学性能。所发明的二氧化锰为纳米层状,沿碳分子筛边缘垂直生长,提供大比表面积,内部碳分子筛仍保持有序介孔孔道结构,缩短溶剂扩散的路径,具有高活性位点。与此同时,本发明克服二氧化锰导电性差,比电容低,循环稳定性差等缺点,这种壳核结构复合材料也可应用于电池、吸附等领域。
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公开(公告)号:CN110106513B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910424790.9
申请日:2019-05-21
Applicant: 福建工程学院
IPC: C25B1/18 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供的是一种电化学法制备水系镁离电池负极材料MgVOx的过程及其实现水系镁离子全电池的组装。将草酸、五氧化二钒混合溶于水溶液中,水浴加热搅拌;将入十六烷基三甲基溴化铵,先在相同水浴温度下超声震荡,再水浴加热搅拌;将上述混合液转移至反应釜中加热,过滤,洗涤,烘干;将得到的VO2材料制备成电极,MgSO4水溶液为电解液,在三电极体系下,静置后,首次放电合成MgVOx电极。本发明的原材料丰富,成本低廉;通过电化学法制备可适用电极材料,结构稳定,操作简单;水系镁离子电解液更加安全、绿色环保,符合“第二代储能电池”的要求。
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