成果介绍
本发明提供一种微细粒钨矿的选矿方法,属于选矿技术领域。该方法首先将钨矿石磨细,然后加入调整剂碳酸钠、抑制剂海藻酸钠和捕收剂731氧化石蜡皂和聚醚混合物进行搅拌调浆,使用浮选机进行钨的粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;在粗选精矿中加入海藻酸钠并进行五次精选,得到精矿1,在粗选尾矿中加入捕收剂731氧化石蜡皂和聚醚混合物进行两次扫选,得到扫选尾矿,向扫选尾矿中加入调整剂酸化水玻璃和捕收剂聚(N‑异丙基丙烯酰胺),使用浮选柱进行浮选,得到精矿2和最终尾矿,精矿1和精矿2合并为最终精矿。本发明解决了微细粒钨矿物难以有效回收的技术难题,对实现低品位难处理钨矿的高效利用具有重要意义。
石墨烯的成功剥离为所有二维材料的剥离提供了参考,并开辟了很多新的实验方法。类石墨烯基材料应运而生,包括六方氮化硼,过渡金属二硫化物,过渡金属氧化物,粘土等。由于传统的三维材料层与层之间是通过范德华力连接的,所以通过化学刻蚀或者机械剥离的方法可以成功得到二维材料,但是剥离层间金属键通常是认为不太可能的。ti3alc2的成功剥离为二维材料带来了新的探索和发展方向。
成果亮点
随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步,汽车的保有量急剧增加,给人们带来了极大地便利,对人类社会发展做出了巨大的贡献,与之而来的是能源危机和对环境的挑战。人们越来越重视对能源转换和储存设备的改善,开发新的电化学储能器件具有越来越重要的意义。超级电容器是介于电容和传统电池之间的新型储能材料,作为潜在的能量存储和电源设备之一,由于其卓越性能而得到了广泛的探索。与传统的电化学电容器或电池相比,拥有良好的功率密度水平、显著的充放电速率、优秀的循环稳定性且对环境无污染等优点。
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种制备多羟基官能团ti3c2tx材料的合成方法。为实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:
一种两步刻蚀法制备多羟基官能团ti3c2tx材料的方法,所述方法包括以下步骤:
(1)制备碱性溶液,在惰性气体保护下升温,加入ti3alc2相材料搅拌反应,得到预刻蚀产物a;
(2)预刻蚀产物a浸没在hf水溶液中,在惰性气体保护下搅拌反应;
(3)离心,洗涤、干燥,即得多羟基官能团ti3c2tx材料
团队介绍
MapStar 创新团队最初目地是为GIS专业本科生参加全国大学生软件开发竞赛培养人才,后来逐步与指导教师的研究方向相结合,在培养人才的基础上,围绕具体研究目标,充分利用团队的力量,开展GIS技术和应用创新探索。随着团队规模的扩大和影响力的增强,吸引了越来越多外专业学生加入了该团队,建成了一个面向本科生的开放包容的多学科集成创新平台。团队成员们一起学习,共同成长。
成果资料
产业化落地方案