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公开(公告)号:CN119349620A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411489778.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 辽宁大学
IPC: C01F7/785 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及重金属废水处理技术领域,公开一种多孔钙铝水滑石的制备方法及其在污水除铅中的应用。具体方案为:利用离子液体水溶液作为反应溶剂和模板剂,铝、钙、钠化合物为溶质,合成孔径均匀、吸附力强的多孔铝钙水滑石,多孔钙铝水滑石对铅的去除率能达到98%以上。所采取的制备方法较传统的方式效率更高,有利于多孔材料的产业化发展,可为重金属去除提供更为优异的材料。
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公开(公告)号:CN119121457A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311680409.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开基于石墨微颗粒构建高活性梯度多孔碳纳米纤维电极材料的方法及其在钒电池中的应用。将不同质量的石墨微颗粒粉分散至PAN与DMF的混合溶液中,配置三种不同石墨粉含量的电纺前驱体溶液;利用静电纺丝技术,将三种电纺前驱体溶液按石墨粉含量大小顺序进行连续静电纺丝,得到原始梯度结构复合纤维材料,用刚玉板压平,于管式炉中进行预氧化和碳化处理,得到高活性梯度多孔碳纳米纤维电极材料。将该材料中含石墨微粒多的一面与集流体接触,含石墨微粒少的一面与隔膜接触,组装全钒液流电池,可以在提升钒离子电化学反应活性的同时促进电解液在电极内部的传质,进而有效提升电池性能。
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公开(公告)号:CN116200091B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310131624.6
申请日:2023-02-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09D151/08 , C09D5/10 , C09D7/61 , C08F283/10 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开一种高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料及其制备方法和应用。所述高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料包括组分A和组分B;所述组分A包括阴离子型水性环氧乳液、流平剂、润湿剂、消泡剂、分散剂、磷酸锌、钛白粉、云母粉和锌粉;所述组分B包括NH2‑MXene纳米片、固化剂、防闪锈剂和去离子水。MXene表面的氨基基团与环氧树脂中的环氧键可发生定向反应,可提高与环氧乳液的相容性和匹配性;微米级的锌粉和纳米厚度的二维层状NH2‑MXene不仅可以起到阴极保护作用,还可以在多种尺度上填补水性涂料固化后易产生的缺陷,使得所形成的涂层具有更高的致密性、耐腐蚀性及机械强度。
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公开(公告)号:CN117936865A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410115017.5
申请日:2024-01-29
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明采用简单的物理浸渍和热处理工艺制备了一种N、O共掺杂的石墨毡电极材料N‑O@GF,将其作为紫精基水系有机液流电池的负极电极材料能够显著提升电池性能。以尿素作为含碳氮源,将石墨毡GF完全浸泡在其水溶液中,烘干后进行热处理,利用简单的尿素热分解进一步开发了一种新型的N和O共掺杂GF电极。N和O的掺杂有效地提高了电极材料的亲水性,更大程度地增加N‑O@GF电极的有效反应面积,进一步提高电极的电化学活性。以制备的N‑O@GF为负极电极材料的紫精基水系有机液流电池的电压效率和能量效率得到了有效提高。本发明方法简单,绿色高效,在水系有机氧化还原液流电池中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117843574A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410008104.0
申请日:2024-01-04
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07D233/58 , C09K23/32 , A01N25/30 , A01N53/00
Abstract: 本发明属于化学合成和精细化工技术领域,具体涉及烷烃‑癸酸咪唑基双链表面活性剂的制备方法及其在菊酯类农药溶解方面的应用。所述烷烃‑癸酸咪唑基双链表面活性剂的制备方法是首先将2‑甲基咪唑和氢氧化钠在二甲基亚砜中反应,再加入溴代烷烃混合反应,经过萃取后,和溴代羧酸在乙腈中继续反应,得到目标产物。本发明表面活性剂的合成方法较简单,产率高,而且本发明表面活性剂具有低生物毒性、高热稳定性、低临界胶束浓度和高表面活性,为我们使用的传统表面活性剂提供了新的选择。
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公开(公告)号:CN117821140A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311834086.3
申请日:2023-12-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C10L10/08 , C08F110/14 , C08F255/08 , C08F222/06 , F17D1/16 , C09K8/52 , C10L1/10 , C10L1/14
Abstract: 本发明属于油品添加剂的技术领域,具体为一种改性纳米SiO2复合油品减阻剂及其制备方法和应用。改性纳米SiO2复合油品减阻剂:纳米SiO2在硅烷偶联剂的作用下进行表面改性,α‑烯烃单体以Ziegler‑Natta催化剂为引发体系制备聚α‑烯烃溶液,在界面相容剂的作用下,无机改性纳米SiO2材料与聚α‑烯烃溶液复合制备复合油品减阻剂。本发明采用超声波空化作用,在硅烷偶联剂的作用下,对纳米SiO2进行表面改性,使表面从亲水性变为亲油性。在界面相容剂的作用下与聚合物溶液形成纳米复合材料。本发明提供的减阻剂可以进一步提高减阻效果,获得更高的初始减阻率,提升输油管道中的增输效果,提升减阻剂的抗剪切性能。
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公开(公告)号:CN115779979B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211524081.6
申请日:2022-12-01
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂及其制备方法和应用。首先采用研磨法在银箔表面形成Ag2S薄膜,其次采用光还原法在Ag2S薄膜表面沉积银纳米粒子,最后使用溶胶凝胶旋涂法在最外侧制备SnO2薄膜,形成Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂。本发明的Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化剂在太阳光作用下,可高效降解有机染料并同时制氢。本发明制备方法简便,催化剂获得率高。并且,由于构建了Z型Ag|Ag2S/Ag/SnO2纳米复合膜光催化体系,可以实现光催化氧化还原反应的分开同时进行,使得光催化产氢活性明显提高且可制备获得纯净氢气。
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公开(公告)号:CN117486693A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311398645.0
申请日:2023-10-26
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明属于生物质技术领域,具体公开了一种催化氧化香草醇制备香草醛的方法,离子液体为反应溶剂,在一定温度和时间条件下,将香草醇、醋酸、催化剂及过氧化氢加入离子液体中加热搅拌,反应结束后冷却至室温,加入去离子水,向体系中加入一定量乙酸乙酯萃取,得到香草醛。本发明开发了一种离子液体反应体系,通过调控离子液体结构影响催化剂的催化性能,抑制过氧化副反应,提高香草醛产物选择性。同时,本发明可在较低温度及常压空气条件下一步法催化氧化香草醇制备香草醛,该工艺操作条件温和、催化活性高、绿色环保,符合绿色过程工程的理念。
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公开(公告)号:CN117199329A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311162150.8
申请日:2023-09-11
Applicant: 辽宁大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池负极材料技术领域,具体涉及一种新型锂电池硅碳负极材料及其制备工艺。新型锂电池硅碳负极材料,包括多壁碳纳米管和四氧化铼,四氧化铼位于多壁碳纳米管外表面孔径内,所述每个多壁碳纳米管至少含有一个硅纳米粒子。本发明制备利用有机物热解法和化学沉积法制备了多壁碳纳米管包覆硅纳米粒子/四氧化铼多层复合负极材料。所制备的新型锂电池硅碳负极材料抑制了充放电时体积膨胀,改善了硅的导电性能,改善了石墨的容量。可容纳大量的锂离子,具有高的质量比容量和体积比容量,具有高的电子传导速率和锂离子传导速率,具有优异的循环性能和良好的比电容,为锂电池负极材料提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116966871A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310966542.3
申请日:2023-08-03
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及湿法冶金领域,公开一种LiAl‑LDHs/ZSM‑5复合提锂材料的制备方法,采用的技术方法是:首先制备晶种,再由晶种辅助制备ZSM‑5分子筛;在反应釜中依次加入硝酸铝九水合物,硝酸锂,去离子水,搅拌,再加入尿素,ZSM‑5分子筛,搅拌后转入反应釜中,进行反应,反应后将所得产物进行洗涤,干燥,研磨,得LiAl‑LDHs/ZSM‑5复合提锂材料。此制备方法简单方便,成本低,制备的LiAl‑LDHs/ZSM‑5复合提锂材料对锂离子的交换速率快、吸附率高、吸附选择性好,能够实现固液吸附提取锂,解决了液液萃取分离锂的弊端,可循环使用,环境污染小,极大地降低了生产成本,可实现盐湖提锂的产业化。
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