一种改性粉煤灰材料及其制备方法与应用.pdf
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一种改性粉煤灰材料及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种改性粉煤灰材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的粉煤灰及固体碱、可溶性磷酸盐;(2)将粉煤灰与固体碱置于离心管中混合均匀,并将可溶性磷酸盐配制成溶液加入离心管中,浸泡、水浴振荡,取出后自然冷却至室温;(3)对离心管进行离心、过滤分离后,用去离子水洗涤、烘干,得到混合化学改性粉煤灰;其中,所述固体碱及可溶性磷酸盐反应的产物磷酸盐与粉煤灰的质量比范围为9:1—2:1。还公开了一种由该制备方法制备的改性粉煤灰及其在吸附和钝化重金属中的应用。本发明通过碱激发以及磷酸盐改性产生改性后的粉
一种改性粉煤灰及其制备方法和应用.pdf
本申请涉及粉煤灰领域,具体公开了一种改性粉煤灰及其制备方法和应用。本申请的一种改性粉煤灰包括以下重量份的原料制得:粉煤灰3~8份,水6~10份,乙醇18~25份,硅烷偶联剂1~2份和氨基酸水溶液20~40份;还包括盐酸,利用盐酸将所述改性粉煤灰的pH调至酸性。本申请的改性粉煤灰可用于污水的处理。本申请的改性粉煤灰携带较多阳离子,携带较多阳离子的粉煤灰颗粒能够破坏稳定的污水体系,加快污泥在水体中的沉降速度,提高粉煤灰的污水处理能力,从而减少污水处理时粉煤灰的用量。
一种改性材料及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种改性材料及其制备方法和应用,该改性材料由以下按照重量份的原料组成:伊利石35‑45份、碳酸锆铵11‑19份、魔芋葡甘聚糖8‑16份、卵磷脂1‑5份。本发明对伊利石与魔芋葡甘聚糖混合研磨,利用碳酸锆铵进行处理,再加入卵磷脂相互作用制得的改性材料,用于吸附室内空气中的污染物甲醛。本发明价格便宜,原材料广泛,而且能够深层次的除甲醛。同时吸附甲醛后的改性材料可以作为一种易降解的植物肥料,不会对环境造成二次污染。本发明采用的对甲醛的吸附消除反应在室内条件下就可以很快完成,不需要其他附加条件。本发明对
一种改性硬炭材料、制备方法及其应用.pdf
本发明公开了一种改性硬炭材料、制备方法及其应用。改性硬炭材料的制备方法,其包括以下步骤:将树脂、微晶石墨、含氮化合物和有机溶剂进行混合、第一粉碎、预氧化、第二粉碎和碳化处理,混合的温度为200‑400℃;预氧化的温度为150‑450℃;第一粉碎后和第二粉碎后的物料粒径均为3‑12μm;即可。本发明改性硬炭材料的制备方法原料来源丰富,收率高、成本低且安全可靠、工艺简单、适于工业化生产;制得的改性硬炭材料的首次充放电比容量高、不可逆容量较小、首次效率较高,且倍率性能较好。
一种改性正极材料及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种改性正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将正极材料置于反应器,通入铝源后通入钛源;(2)对步骤(1)的反应体系中注入水后通入锂源和磷源;(3)根据所需包覆层层数重复上述步骤,得到所述改性正极材料,本发明利用原子层沉积方法包覆磷酸钛铝锂于正极材料表面,制备的磷酸钛铝锂涂层均匀致密,且厚度可控,可有效防止高镍正极材料与电解液之间的界面副反应,并保证锂离子在界面脱嵌过程中具有较高的传输效率,最终提升高容量密度锂电池的循环稳定性和倍率性能。