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公开(公告)号:CN107059066B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710300859.8
申请日:2017-05-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种制备钴‑镍二元合金粉体的电解液,特别是采用超声强化Co2+和Ni2+阴极电化学共沉积过程使用的电解液。该电解液以硫酸钴和硫酸镍作为制备钴‑镍二元合金的前驱体,三氟甲基磺酸盐和柠檬酸为缓冲剂,烷基糖苷作为钴‑镍合金粉体的分散剂,烷基糖苷和三氟甲基磺酸盐作为钴‑镍合金粉体的表面保护剂,水作为溶剂。首先在电解液配制设备中,将水、三氟甲基磺酸盐和柠檬酸混合;然后加入主盐硫酸钴和硫酸镍混合成溶液;最后加入烷基糖苷表面活性剂。采用该电解液在超声作用下电沉积可制得组成、粒度及形貌可控的钴‑镍二元合金粉体。
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公开(公告)号:CN109811355A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910233290.7
申请日:2019-03-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种Fe2+阴极还原与阳极氧化耦合的三维电极反应器,特别是一种以析氢过电位高的金属颗粒为电催化材料且表面可更新的三维移动床电极为阴极、以导电碳材料为阳极、以全氟阳离子膜为隔离膜的双室电化学反应器。在阴极室电沉积除去Fe2+的同时,阳极室的Fe2+电化学氧化为Fe3+,从而实现脱除Fe2+与生成Fe3+过程的耦合。本发明的电化学反应器具有结构合理、电极表面可更新、电极能再生循环使用、反应器制备简单、生产成本低、便于实现大规模工业化应用等显著特点,是一种符合绿色化工发展要求的阴极还原除Fe2+与阳极氧化制Fe3+耦合的电化学反应器。
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公开(公告)号:CN107012485B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710300469.0
申请日:2017-05-02
Applicant: 扬州大学
IPC: C25C5/02
Abstract: 本发明公开了一种用于超声‑电沉积耦合制超细铁‑镍合金催化剂的电解液。该电解液以硫酸亚铁和硫酸镍作为制备铁‑镍合金的前驱体,三氟甲基磺酸盐和柠檬酸作为缓冲剂,烷基糖苷作为铁‑镍合金催化剂粉体的分散剂,烷基糖苷和三氟甲基磺酸盐作为铁‑镍合金催化剂粉体的表面保护剂,水作为溶剂。电解液配制包括三个主要步骤,首先在电解液配制设备中,将水、三氟甲基磺酸盐和柠檬酸混合;然后加入主盐硫酸亚铁和硫酸镍混合成溶液;最后加入烷基糖苷表面活性剂。该电解液用于超声‑电沉积耦合制铁‑镍合金粉体,可制得产物组成、粒度及形貌可控的超细铁‑镍合金催化剂。
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公开(公告)号:CN105925999B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610529849.7
申请日:2016-07-06
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供一种Fe2+阳极氧化及阴极还原并联产H2的工艺方法,该方法是在硫酸水溶液中,Fe2+在阳极氧化得到Fe3+,Fe2+在阴极还原生成Fe,同时阴极液中的H+还原生成H2。本发明的工艺方法在阳极实现了Fe3+的再生,阴极实现了Fe2+的脱除并联产得到H2,实现了阴极和阳极同时得到目标产物的成对电化学合成,使双室电极都得到了有效利用。本发明的工艺过程简单,操作控制方便,过程的效率及能量利用率高,设备投资及生产成本低,过程安全可靠,有利于大规模工业化。
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公开(公告)号:CN107845778A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711158874.X
申请日:2017-11-20
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺修饰铅蓄电池正极板的方法,在铅蓄电池正极板电池化成过程中,在电池化成液中添加苯胺,苯胺在阳极发生氧化反应生聚苯胺成修饰铅蓄电池正极板,在正极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,实现聚苯胺修饰电池正极板栅和正极活性物质,改善铅蓄电池性能,在电池化成液中添加苯胺,苯胺在阳极发生氧化反应生聚苯胺成修饰铅蓄电池正极板,在正极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,实现聚苯胺修饰电池正极板,改善铅蓄电池性能。本发明的铅蓄电池正极板的制备方法简单,容易在电极材料均匀定量的掺入一定的导电聚苯胺,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。
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公开(公告)号:CN105374988B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510733622.X
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/126 , Y02P70/54 , Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种废铅蓄电池铅资源化回收利用的方法,是一种废铅蓄电池含铅资源的综合利用的工艺和技术,主要由“废铅蓄电池中铅膏的分离”、“以铅膏为原料分离制备PbSO4、PbO、PbO2”以及“铅蓄电池电极的制备”三个步骤组成。本发明的工艺简单,操作控制方便,生产成本低、副产物少,原子利用率高,过程安全可靠,有利于大规模工业化,是一种废铅蓄电池铅资源化回收利用的有效方法。
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公开(公告)号:CN105200452B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510733021.9
申请日:2015-11-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种钛基不溶性阳极的制备方法,属于电极材料的制备技术和废铅蓄电池资源化利用技术领域。特别是一种以金属钛为电极基体,以废铅蓄电池铅经过分离精制得到的PbSO4为原料,采用聚合前驱体热分解‑硫酸铅电化学氧化耦合技术,PbSO4阳极氧化制备得到PbO2,得到的PbO2直接作为电催化电极材料使用。主要包括钛基体表面处理、中间层涂覆、干燥焙烧、活性层涂覆、电极干燥、PbSO4电化学氧化等工艺过程。本发明方法简单,通过改变电解液和操作条件可适应不同的电极使用要求,同时在电化学氧化溶液中添加稀土混合物,电极表面经稀土改性技术可进一步改善电极性能,实现电极性能的调控。
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公开(公告)号:CN104313664B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410517131.7
申请日:2014-09-30
Applicant: 扬州大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明提供了一种稀土镁合金制品表面处理方法,依次包括如下步骤:(1)表面处理液配制:在表面处理液配制设备中,将水、稀土硫酸盐配制成水溶液,然后向上述稀土硫酸盐水溶液中添加氧化镁,接着向上述溶液中添加硫酸铝或者硫酸锌中的任意一种或者二种,配制成表面处理液;(2)稀土镁合金制品表面前处理;(3)电化学氧化‑化学沉积耦合技术处理:在电化学氧化‑化学沉积表面处理反应器内,对稀土镁合金制品表面进行电化学氧化‑化学沉积耦合技术处理;(4)稀土镁合金制品表面后处理。在稀土镁合金制品表面生成耐腐蚀、抗氧化、阻燃、光滑、致密的保护膜。
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公开(公告)号:CN105923649B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610230723.X
申请日:2016-04-14
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G21/08
Abstract: 本发明涉及一种脱除二氧化铅中硫酸钡杂质的方法,该方法是以含硫酸钡的二氧化铅为原料,以浓硫酸为浸取剂和洗涤剂,先将二氧化铅中的硫酸钡浸取溶解到浓硫酸中;然后,经固液分离后的固相物料再进行酸洗除杂以进一步脱除硫酸钡;最后,经固液分离得到二氧化铅以及含硫酸钡的硫酸溶液。经分离脱除硫酸钡的二氧化铅直接作为制备铅蓄电池电极活性物质的原料,含硫酸钡的硫酸可进一步分离除杂,实现资源化利用。本发明的方法是一种环境友好、工艺简单、能耗较低、过程安全可靠的工艺技术,易于实现大规模工业化。
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公开(公告)号:CN105964127A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610523223.5
申请日:2016-07-06
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01D53/507 , B01D53/73 , B01D53/96 , B01D2251/10 , B01D2251/608 , C01B17/74
Abstract: 本发明提供一种SO2吸收转化的工艺方法,该方法以含Fe3+的硫酸水溶液为吸收剂,Fe3+为氧化剂,将SO2吸收溶解在硫酸水溶液中,吸收溶解的SO2与Fe3+反应转化为H2SO4,同时Fe3+被还原为Fe2+;得到的含Fe2+的硫酸水溶液可将Fe2+氧化再生为Fe3+后作为吸收剂循环使用,或者是脱除Fe2+制备硫酸产品。本发明采用Fe3+为氧化剂,SO2的吸收和转化同时进行,SO2的脱除效率高,转化彻底,操作条件温和,在实现湿法脱硫的同时可联产硫酸,并通过Fe3+/Fe2+电对实现Fe3+的循环使用;原子利用率高,过程安全可靠,有利于大规模工业化。是一种SO2脱除及资源化回收利用的有效方法。
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