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本发明涉及电池应用及能量恢复领域,具体为一种含铜钒溶液中铜离子的去除方法,解决现有含铜电解液重复利用、回收等方面的问题。以长期使用后且含有铜离子的钒电池用电解液为原料,在一定温度范围内,添加适当比例的有机-无机还原剂和除铜剂,除去溶液中的铜离子。该发明工艺方法简单、操作容易、原料易得,除铜率达到85%以上,除铜效果明显。
本发明涉及电池应用及能量恢复领域,具体为一种洁净去除含铜钒溶液中铜离子的方法,解决现有除铜技术中存在的耗能大、溶液二次污染、工艺成本高等缺点。本发明以含铜钒溶液为原料,在一定反应环境下,通入足量且洁净的还原性气体和对铜离子有选择性沉淀的洁净气体定向沉淀铜的方法。该发明不引入其他杂质、无需催化剂、操作容易、原料易得,除铜率达到80%以上,除铜效果明显。处理后电解液电化学可逆性好,电导率高,可以实现电...
土壤或其他岩土材料等多孔介质中的气液界面的几何特征和物理性质反映了多孔介质中水的赋存状态,并影响多孔介质的水力和力学特性。对于亚微米级或者纳米级孔隙,多孔介质的固体基质对液体有着强烈的吸附作用并对气液界面的几何特征和物理特性产生重要影响。
土壤或其他岩土材料等多孔介质中的气液界面的几何特征和物理性质反映了多孔介质中水的赋存状态,并影响多孔介质的水力和力学特性。对于亚微米级或者纳米级孔隙,多孔介质的固体基质对液体有着强烈的吸附作用并对气液界面的几何特征和物理特性产生重要影响。
作为一种光合作用生物,湖泊浮游植物生长既受氮磷等生源要素影响,也受温度、光照等物理生境的影响。大型浅水湖泊底泥再悬浮强烈导致非藻类吸光系数(如底泥悬浮物等造成的光吸收系数)高,加之相对较高的氮磷水平,使浅水藻类生长深受光可获得性影响。鉴于此,近几十年来全球风速的显著变化可能通过影响大型浅水湖泊的底泥悬浮强度对藻类水华产生深远影响。
高发射率周期性铁电多层膜的制备及相分离机理、表面形貌演化的研究。
一种利用金属-有机骨架吸附分离水溶液中多元醇的方法,该方法利用金属有机骨架材料为吸附剂,水溶液中的多元醇高选择性地被吸附于多孔材料中,吸附后用无水乙醇脱附,脱附液除去乙醇后得到单一的多元醇。本发明的方法工艺简单、分离效率高、解决了制约目前多元醇生产过程中的瓶颈问题,具有较好的工业应用前景。
本发明开发了一种具有分水功能的膜分离结构分水器,可与多级质子交换膜燃料电池组集成在一起。通过对分水器添加水拦截装置,可将部分未分离的液态水进行拦截,避免其进入下一级电池组,有利于避免电池发生水淹。
本发明的目的在于对膜材料进行共混改性以提高膜材料的气体分离性能,具体提供了一种具有超薄分离层的多层气体分离复合膜及其制备方法,主要用于CO2等酸性气体的分离。本发明采用嵌段聚合物Pebax和三醋酸甘油酯作为分离层的主要膜材料制备多层气体分离复合膜,该制膜方法简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种含长烷基链的离子液体的去除方法,去除方法包括以下步骤:a)将含有离子液体的溶液调至碱性(pH≥8);b)采用阳离子交换材料作为吸附剂,去除含长烷基链的离子液体;c)收集去除离子液体后的溶液。该方法能很好地去除溶液中的含长烷基链的离子液体,具有简单、高效、快速的优点,并在蛋白质组学、高分子化学及脂质体代谢组学方面有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种延胡索提取物中叔胺碱和季铵碱的分类制备方法。本发明所提供的类组分制备方法,采用一种疏水作用与弱阳离子交换作用结合的C18/WCX型分离材料,通过不同溶剂的洗脱,在除去杂质的同时,将延胡索提取物中所含的功能活性完全不同的叔胺和季铵这两大类生物碱成分分别富集得到,使这两种类组分中总碱含量分别可达到65%和90%以上(HPLC分析)。该制备方法工艺简单,高效,回收率高,使用的分离材料也可...
赵天翔,贵州大学化学与化工学院硕士生导师,讲师,研究领域:1.离子功能材料(分子)设计。2.碳硫(CO2/SO2/H2S)资源化学。3.含氮化学品绿色合成。4.化工清洁生产(吸附、萃取)。
羰基构建与转化是羰基化学的主要研究内容。一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、生物质和烃类化合物通过催化转化的方法均可实现羰基的构建。过渡金属催化的CO羰基化反应是构建醛、醇、酸、酯、酰胺等含羰分子的有效手段之一,其中卤代芳烃和胺/醇的羰基化反应是合成酰胺/酯类化合物的重要方法。目前,该类反应的催化体系集中在贵金属催化剂而非贵金属多相催化体系鲜有报道。
本发明提供了一种基于亲水固相萃取技术的蟾蜍二烯内酯类化合物类分离纯化方法。采用键合两性离子基团的Click?XIon亲水固相萃取柱联合半制备反相色谱柱选择性类分离蟾蜍二烯内酯类化合物的纯化方法。选取蟾蜍皮95%乙醇提取物反相色谱制备分离所得的一个馏分,采用Click?Xion亲水固相萃取柱分成氨基酸修饰的蟾蜍二烯内酯类组分和非氨基酸修饰的蟾蜍二烯内酯类组分,通过反相色谱对两组分分别制备,共获得七个...
共价有机框架(Covalent organic frameworks,COFs)是由轻质元素通过共价键有序连接而成的有机多孔晶态材料,具有高度可控性和可调性,在催化、分离、气体吸附和传感等领域具有广阔的应用前景。中国科学院兰州化学物理研究所西北特色植物资源化学重点实验室手性分离与微纳分析课题组围绕共价有机框架的形貌调控和绿色合成开展了系列研究工作。

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