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公开(公告)号:CN118932424A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411096875.6
申请日:2024-08-12
申请人: 重庆大学 , 广西汇元锰业有限责任公司
IPC分类号: C25C1/10
摘要: 本发明公开了锰电沉积的耦合电流电解方法,包括以下步骤:(1)向电解槽中加入硫酸锰溶液体系;(2)接通耦合电流源进行电解;耦合电流源包括直流电路和混沌电路,直流电路的阳极和混沌电路的阳极与电解槽的阳极相连,直流电路的阴极和混沌电路的阴极与电解槽的阴极相连。本发明的耦合电流源输出的电流大小在时间上呈连续周期性变化,电流幅度大小可调,耦合电解操作方式简单,电流效率高,电解能耗低,同时电沉积效果得到改善,电解产物中铅含量减少,有利于锰的成核,实现锰的均匀致密沉积,提高锰产品的质量。
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公开(公告)号:CN114507865A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111664609.5
申请日:2021-12-30
申请人: 广西汇元锰业有限责任公司
摘要: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种电解二氧化锰的脉冲电解方法,将由锰矿石经浸出获得电解液加入到电解槽中,在电解槽的阴极和阳极两端施加脉冲电流,对电解槽内的电解液进行电解,在所述电解槽的阳极剥离获得电解二氧化锰固体;其中所述脉冲电流的电流密度为0.08A/cm2,脉冲电流频率大于100Hz。本方法采用脉冲电流对硫酸锰的电解液进行电解,从而生成电解二氧化锰,脉冲电流为0.08A/cm2、频率大于100Hz时,脉冲电流调控电解的电化学震荡,能够明显降低电解二氧化锰的电解相对能耗。
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公开(公告)号:CN113235143B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110498251.7
申请日:2021-05-08
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种移动式原位薄层电解法在电极上连续合成金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构的方法,其特征在于:阴阳电极均为带状或条状电极,阴阳电极平行相间穿过薄层电解液,实现在该薄层电解液所对应的电极位置上精确电沉积生长金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构,并最终包裹整个电极,所述薄层电解液的厚度为10nm~10mm。采用薄层电解液,电极与电解液接触面积小,通过移动阴阳电极,可使沉积物快速脱离反应体系,并最终包裹整个带状或丝状电极,可结合辊轴对阴阳电极的牵伸和卷取,实现大规模连续生长。
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公开(公告)号:CN113235143A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110498251.7
申请日:2021-05-08
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种移动式原位薄层电解法在电极上连续合成金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构的方法,其特征在于:阴阳电极均为带状或条状电极,阴阳电极平行相间穿过薄层电解液,实现在该薄层电解液所对应的电极位置上精确电沉积生长金属氧化物或金属沉积物微/纳米结构,并最终包裹整个电极,所述薄层电解液的厚度为10nm~10mm。采用薄层电解液,电极与电解液接触面积小,通过移动阴阳电极,可使沉积物快速脱离反应体系,并最终包裹整个带状或丝状电极,可结合辊轴对阴阳电极的牵伸和卷取,实现大规模连续生长。
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公开(公告)号:CN109449370A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811110629.6
申请日:2018-09-21
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
IPC分类号: H01M4/06 , H01M4/12 , H01M4/42 , H01M4/50 , H01M4/66 , H01M4/74 , H01M6/06 , D03D1/00 , D03D15/00
摘要: 本发明公开了一种可编织Zn-MnO2二次电池及其电源织物的制备方法;其特征在于,包括以下步骤:1)在阴极或阳极的表面缠绕绝缘纤维,所述绝缘纤维将阴极和阳极隔离;2)将步骤1)中得到的阴极和阳极并列排放;使用高分子电解质凝胶将阴极和阳极包覆在一起,形成包裹高分子凝胶的纤维电极对;3)将包裹高分子凝胶的纤维电极对进行封装,形成纤维结构的电池单元;4)将步骤3)中得到的封装后的电池单元的外表缠绕衣用纤维,即得可编织Zn-MnO2二次电池;5)将电池串联成具有所需电压的纤维结构电池串联组;6)利用飞梭编织方式将纤维结构电池串联组织成织物结构的电池组模块,并通过同样织入布料的导线纤维,进一步实现纤维结构电池串联组的并联连接。
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公开(公告)号:CN118399896A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410468985.4
申请日:2024-04-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种新型可调超混沌电路系统及其在电解中的应用。本发明新型超混沌电路系统包括超混沌信号发生模块和分压模块,所述超混沌系统信号发生模块的电路为四维信号电路,且电路中设置有一个偏置控制器实现整个电路的偏置控制,还设置一个可调电阻实现整个电路的幅度控制,所述分压模块实现电流大小的调节,且功率放大器放大信号保持电信号幅度的稳定性。本系统大大拓宽了混沌电路的应用范围,且本发明系统应用于电解,可进行幅度调控、偏置调控、电流调节和信号放大,首次将不同变化幅度的混沌电流应用于金属锰的电解,实现了对电化学振荡信号的完全抑制,减少了金属锰球形枝晶,提高了电流效率,且降低了能耗。
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公开(公告)号:CN118286724A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410307062.0
申请日:2024-03-18
申请人: 重庆大学 , 德昌县志能稀土有限责任公司
摘要: 一种提高稀土萃取抽吸能力和混合效率的泵吸式刚柔组合桨,包括:透平式径流桨、螺旋泵吸外壳、上提式轴流搅拌桨、若干穿孔柔性连结件、搅拌轴和法兰;本发明受离心泵启发,在原有稀土萃取所用搅拌桨的基础上增加了抽吸外壳、上提式轴流搅拌桨和穿孔柔性连结带可有效弥补现有设备的不足,提高稀土萃取过程中的抽吸能力和混合效率,降低生产成本,推动稀土提取工艺的可持续发展,也能拓展到核工业、湿法冶金以及水处理等领域,是一种经济且简单的搅拌桨。本发明的有益效果包括:1)在原有稀土萃取所用搅拌桨的基础上增加了抽吸外壳,用于增加抽吸量;2)在原有稀土萃取所用搅拌桨的基础上增加了上提式轴流搅拌桨,用于提高流体轴向流动,降低动力功耗;3)在原有稀土萃取所用搅拌桨的基础上增加了穿孔柔性连结带,用于提高萃取剂和稀土水溶液的混合效率。本发明能够有效提高稀土萃取过程中的抽吸能力和混合效率,降低生产成本,推动稀土提取工艺的可持续发展。
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公开(公告)号:CN115807257B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211018142.1
申请日:2022-08-24
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开一种微弧陶瓷氧化电镀过程动态监测方法,包括以下步骤:1)对微弧陶瓷氧化槽液进行实时取样,得到待测溶液;2)利用离子源对待测溶液分子进行电离,将得到的离子汇聚成离子束,输入到高分辨质谱仪中;3)利用内置质量分析器对离子束进行质量分析,得到待测溶液中微弧陶瓷氧化槽液各组分的特征离子及其质荷比,并输入到电镀过程动态监测模块中;4)所述电镀过程动态监测模块将待测溶液中微弧陶瓷氧化槽液各组分的特征离子及其质荷比输入到电镀过程动态监测模型中,得到微弧陶瓷氧化槽液各组分实时浓度。对微弧陶瓷氧化电镀过程进行动态监测,为微弧陶瓷氧化生产过程提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN107278170B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201680001617.2
申请日:2016-11-08
IPC分类号: B01F27/054 , B01F27/192 , B01F27/07 , B01J19/00
摘要: 本发明涉及一种提高流体混合效果的刚柔组合式搅拌桨,包括搅拌轴,若干刚性搅拌桨,若干柔性莫比乌斯带以及若干环。该刚柔组合式搅拌桨至少有上下两层,主要由固定在搅拌轴上的上下层刚性搅拌桨和通过环连接上下层刚性搅拌桨之间的柔性莫比乌斯带构成。通过电机带动刚柔组合桨在搅拌槽内转动,向搅拌槽内流体输入机械能,使流体获得适宜的流场,强化流体混合过程。与现有技术相比,本发明的刚柔组合式搅拌桨中的柔性莫比乌斯带在搅拌轴和流体的相互作用下,自身能够不断抖动或做多体运动,不断改变流体的流动方向,提高流体的湍动程度,强化能量传递过程,提高流体的混合效率,并且能够节省装置成本。
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公开(公告)号:CN110864827B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810982169.X
申请日:2018-08-27
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明提供了一种具有织物结构的摩擦纳米发电传感器阵列,其特征在于:由绝缘间隔线、低亲电性摩擦发电纤维电极、高亲电性摩擦发电纤维电极和其它不导电纤维经纬交错编织而成,一根所述高亲电摩擦发电纤维电极与两根所述绝缘间隔线构成一组纤维组,所述高亲电性摩擦发电纤维电极位于两根绝缘间隔线之间,且所述绝缘间隔线的直径大于高亲电摩擦发电纤维电极的直径,在其中一个方向其它不导电纤维和低亲电性摩擦发电纤维电极间隔分布,在另一个方向上,纤维组和其它不导电纤维间隔分布;在编织过程中,单根经线与纬线的界面压强为0.5kPa‑5MPa,单根经线的拉力范围为10‑3N‑10N。可以感知压力形状及大小,并且可以适用于任意工作平面,轻薄、柔软、可穿戴。
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