一种秸秆基抗菌活性炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113353930B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110850425.1

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明属于活性炭技术领域,具体涉及一种秸秆基抗菌活性炭的制备方法及其应用。本发明采用具有耐碱、耐酸、高稳定性、广谱性、抗菌持久性、不产生耐药性和无二次污染的无机抗菌材料,将废弃秸秆制成秸秆粉末,通过微波法进行预处理得到衍生碳质中间相,对碳质中间相进行高温碳化,用抗菌离子配置成溶液,以秸秆炭为载体浸渍担载抗菌离子和活性剂,后经活化处理得到秸秆基抗菌活性炭,可用于工业生产和日常吸附杀菌除臭;本发明方法制备的抗菌活性炭杀菌率高,抗菌离子使用量少,不产生抗药性,抗菌广谱性强,活性炭孔隙率高,具有杀菌除臭的作用,对人体和环境较为安全,制备工艺条件简便,成本低,应用前景可观。

    一种螺旋式柔性铰链
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113107959B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110388911.6

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: F16C11/04 F16C11/12

    摘要: 本发明公开了一种螺旋式柔性铰链。其包括至少一个螺旋式柔性铰链单元,螺旋式柔性铰链单元包括第一传动件、中间传动件、第二传动件、第一螺旋件、第二螺旋件,第一螺旋件和第二螺旋件结构相同,均由至少两个旋向相同的螺旋弹簧旋合而成,第一螺旋件的螺旋弹簧的旋向与第二螺旋件的螺旋弹簧的旋向相反,第一螺旋件的一端与第一传动件连接,第一螺旋件的另一端与中间传动件的一端连接,第二螺旋件的一端与中间传动件的另一端连接,第二螺旋件的另一端与第二传动件连接,第一传动件、第一螺旋件、中间传动件、第二螺旋件、第二传动件同轴线设置。本发明可实现大角度旋转,且轴漂小,可满足柔度与精度要求,可以满足大行程、高精度的需求。

    一种形貌可控的CoSe2/Ti复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111349915B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010104339.1

    申请日:2020-02-20

    IPC分类号: C23C18/12 C23C8/62

    摘要: 本发明提供了一种形貌可控的CoSe2/Ti复合材料及其制备方法,其制备方法包括步骤:将六水合硝酸钴、NH4F和六亚甲基四胺依次加入溶剂中,将得到混合溶液和钛片进行水热反应,得到Co(OH)2/Ti复合材料;将得到的Co(OH)2/Ti复合材料在进行高温煅烧,得到Co3O4/Ti复合材料;将得到的Co3O4/Ti复合材料与硒粉混合均匀,经高温煅烧,得到CoSe2/Ti复合材料。本发明的制备方法工艺简单,绿色环保安全,能耗低,可操作性强,且在制备过程中可得到形貌多样的Co(OH)2/Ti及Co3O4/Ti复合材料。本发明的方法对于制备过渡金属硫属化合物/过渡金属复合材料提供了新的思路。

    一种秸秆基抗菌活性炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113353930A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110850425.1

    申请日:2021-07-27

    摘要: 本发明属于活性炭技术领域,具体涉及一种秸秆基抗菌活性炭的制备方法及其应用。本发明采用具有耐碱、耐酸、高稳定性、广谱性、抗菌持久性、不产生耐药性和无二次污染的无机抗菌材料,将废弃秸秆制成秸秆粉末,通过微波法进行预处理得到衍生碳质中间相,对碳质中间相进行高温碳化,用抗菌离子配置成溶液,以秸秆炭为载体浸渍担载抗菌离子和活性剂,后经活化处理得到秸秆基抗菌活性炭,可用于工业生产和日常吸附杀菌除臭;本发明方法制备的抗菌活性炭杀菌率高,抗菌离子使用量少,不产生抗药性,抗菌广谱性强,活性炭孔隙率高,具有杀菌除臭的作用,对人体和环境较为安全,制备工艺条件简便,成本低,应用前景可观。

    硫掺杂石墨烯包覆的双金属硫化物复合材料及制备方法与其在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN113346064A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110616131.2

    申请日:2021-06-02

    摘要: 本发明公开了硫掺杂石墨烯包覆的双金属硫化物复合材料及制备方法与其在钠离子电池中的应用,本发明首先采用水热方法得到Ni‑Sn分布均匀的NiSn(OH)6纳米球,然后采用溶剂热方法硫化和硫掺杂的石墨烯纳米片包覆,得到硫掺杂石墨烯包覆的双金属硫化物复合材料,该复合材料展现出良好的晶型和纳米结构,硫掺杂的石墨烯纳米片提高了结构的稳定性和整体材料的导电性,从而增强钠离子电池中电子和离子的传输速率,又能有效抑制钠离子电池中的穿梭效应和储钠过程中的体积膨胀,表现出优异的储钠性能。本发明的制备方法简单,制备过程能耗低,可操作和可控性强,生产周期短,有利于工业化生产。