浮选药剂在矿物表面吸附形态和吸附量的电化学检测方法

    公开(公告)号:CN118961828A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411048118.1

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明提供了一种浮选药剂在矿物表面吸附形态和吸附量的电化学检测方法,属于矿物浮选分离技术领域。本发明公开的选矿药剂在矿物表面吸附形态和吸附量的电化学检测方法包括以下步骤:(1)矿物及浮选药剂负极材料的制备;(2)负极的制备;(3)组装电池;(4)电化学交流阻抗测试。本发明优点在于:利用电化学交流阻抗测试浮选药剂在矿物表面吸附形态和吸附量的方案设计合理,将矿物和浮选药剂进行预先处理,并通过制作组装电池后进行电化学电阻测试,在一定程度上提高稳定性,一方面使药剂与矿物结合更紧密,作用更充分,另一方面能够提高测试的准确性,提高测试的重现性。

    菌丝基掺杂的超级电容器材料的微生物富集制备方法

    公开(公告)号:CN111613456B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010499994.1

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种菌丝基掺杂的超级电容器材料的微生物富集制备方法,包括:配制液体培养基,将真菌菌种接种到液体培养基中,震荡培养;将多糖铁配合物和羧甲基壳聚糖铁配合物以溶液或分散液的形式加入到液体培养基中,继续培养,将多余的液体培养基倒出,并用去离子水清洗,然后冷冻干燥,将干燥好的样品在N2气氛中煅烧,然后自然降温;将热解产物加入H2SO4溶液中搅拌回流,然后通过离心收集并用去离子水洗涤至中性,真空干燥,将真空干燥后的物料在NH3气氛中再次煅烧;得到菌丝基掺杂的超级电容器材料。本发明的菌丝基掺杂的超级电容器材料的比表面积高、铁的掺杂量高;同时具有良好的电容性能,可广泛应用于储能、催化、环保等领域。

    处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN111063468A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911256135.3

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法,其特征在于,包括:将氧化石墨烯和H3PMo12O40加入去离子水中,搅拌并进行第一次超声,然后加入硫脲,搅拌并进行第二次超声,得到反应混合液;将反应混合液转移到特氟龙衬里不锈钢高压釜中,在140~230℃下反应24h,然后自然冷却至室温,然后用水洗涤,并干燥过夜,得到MoS2/还原氧化石墨烯纳米片。本发明制备的二硫化钼/还原氧化石墨烯纳米片,其能够在模拟阳光下同时选择性吸附和光催化还原U(VI);采用的还原氧化石墨烯RGO不仅可以用作生长MoS2的基体,而且可以用作改善电荷分离的电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。

    利用含有氧空位的金属氧化物电化学海水提铀的方法

    公开(公告)号:CN110952107A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911317936.6

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用含有氧空位的金属氧化物电化学海水提铀的方法,包括:在硝酸铟异丙醇溶液中加入丙三醇,然后转移到高温高压反应釜中反应,得到球形氢氧化铟固体;将球形氢氧化铟固体溶于去离子水中,然后转移到高温高压反应釜中反应,即得到片状氢氧化铟固体;将片状氢氧化铟固体煅烧得到煅烧后的具有氧空位的In2O3-x;将In2O3-x加入乙醇,然后再加入膜溶液;将溶液均匀的涂在碳纸上,自然干燥后,用金电极夹住干燥后的碳纸,并被用作三电极体系中的工作电极,且三电极体系中的对电极为铂丝,参比电极为甘汞电极;将模拟海水加入电解池中,将三电极体系放置在电解池的模拟海水中,搅拌模拟海水进行电解,实现铀的提取。

    处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN111063468B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201911256135.3

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种处理放射性废水的MoS2/还原氧化石墨烯纳米片的制备方法,其特征在于,包括:将氧化石墨烯和H3PMo12O40加入去离子水中,搅拌并进行第一次超声,然后加入硫脲,搅拌并进行第二次超声,得到反应混合液;将反应混合液转移到特氟龙衬里不锈钢高压釜中,在140~230℃下反应24h,然后自然冷却至室温,然后用水洗涤,并干燥过夜,得到MoS2/还原氧化石墨烯纳米片。本发明制备的二硫化钼/还原氧化石墨烯纳米片,其能够在模拟阳光下同时选择性吸附和光催化还原U(VI);采用的还原氧化石墨烯RGO不仅可以用作生长MoS2的基体,而且可以用作改善电荷分离的电子受体和转运体,从而大大提高了U(VI)萃取的光催化还原能力。

    利用风力发电-海水提铀的耦合装置进行提铀的方法

    公开(公告)号:CN111004934A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911319233.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用风力发电-海水提铀的耦合装置进行提铀的方法,包括:将In2O3-x加入到无水乙醇中,搅拌超声,得到In2O3-x的无水乙醇溶液;将In2O3-x的无水乙醇溶液均匀的涂抹在碳布上,干燥,即得到具有氧空位的In2O3-x的碳布;将具有氧空位的In2O3-x的碳布作为工作电极,将另一空白碳布作为对电极;将工作电极和对电极分别插入耦合装置的塑料载板上;将小型风力发电装置固定在耦合装置的塑料载板的上方,并用导线将工作电极和对电极与小型风力发电装置的电瓶连接;将耦合装置放置在海水中,待小型风力发电装置在有风的情况下实现对电瓶的充电,并通过电瓶向工作电极和对电极通电,实现海水提铀。该提取方法简单易行,可以应用于大面积海水的提铀操作。

    利用含有氧空位的金属氧化物电化学海水提铀的方法

    公开(公告)号:CN110952107B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201911317936.6

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用含有氧空位的金属氧化物电化学海水提铀的方法,包括:在硝酸铟异丙醇溶液中加入丙三醇,然后转移到高温高压反应釜中反应,得到球形氢氧化铟固体;将球形氢氧化铟固体溶于去离子水中,然后转移到高温高压反应釜中反应,即得到片状氢氧化铟固体;将片状氢氧化铟固体煅烧得到煅烧后的具有氧空位的In2O3‑x;将In2O3‑x加入乙醇,然后再加入膜溶液;将溶液均匀的涂在碳纸上,自然干燥后,用金电极夹住干燥后的碳纸,并被用作三电极体系中的工作电极,且三电极体系中的对电极为铂丝,参比电极为甘汞电极;将模拟海水加入电解池中,将三电极体系放置在电解池的模拟海水中,搅拌模拟海水进行电解,实现铀的提取。

    利用风力发电-海水提铀的耦合装置进行提铀的方法

    公开(公告)号:CN111004934B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911319233.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用风力发电‑海水提铀的耦合装置进行提铀的方法,包括:将In2O3‑x加入到无水乙醇中,搅拌超声,得到In2O3‑x的无水乙醇溶液;将In2O3‑x的无水乙醇溶液均匀的涂抹在碳布上,干燥,即得到具有氧空位的In2O3‑x的碳布;将具有氧空位的In2O3‑x的碳布作为工作电极,将另一空白碳布作为对电极;将工作电极和对电极分别插入耦合装置的塑料载板上;将小型风力发电装置固定在耦合装置的塑料载板的上方,并用导线将工作电极和对电极与小型风力发电装置的电瓶连接;将耦合装置放置在海水中,待小型风力发电装置在有风的情况下实现对电瓶的充电,并通过电瓶向工作电极和对电极通电,实现海水提铀。该提取方法简单易行,可以应用于大面积海水的提铀操作。

    菌丝基掺杂的超级电容器材料的微生物富集制备方法

    公开(公告)号:CN111613456A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010499994.1

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种菌丝基掺杂的超级电容器材料的微生物富集制备方法,包括:配制液体培养基,将真菌菌种接种到液体培养基中,震荡培养;将多糖铁配合物和羧甲基壳聚糖铁配合物以溶液或分散液的形式加入到液体培养基中,继续培养,将多余的液体培养基倒出,并用去离子水清洗,然后冷冻干燥,将干燥好的样品在N2气氛中煅烧,然后自然降温;将热解产物加入H2SO4溶液中搅拌回流,然后通过离心收集并用去离子水洗涤至中性,真空干燥,将真空干燥后的物料在NH3气氛中再次煅烧;得到菌丝基掺杂的超级电容器材料。本发明的菌丝基掺杂的超级电容器材料的比表面积高、铁的掺杂量高;同时具有良好的电容性能,可广泛应用于储能、催化、环保等领域。

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