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杨敬东

作品数:4 被引量:8H指数:2
供职机构:南京工业大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:江苏高校优势学科建设工程项目江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
相关领域:电气工程环境科学与工程理学化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇细锌粉
  • 2篇锌粉
  • 2篇超细锌粉
  • 1篇电沉积
  • 1篇电沉积法
  • 1篇电池
  • 1篇电镀
  • 1篇电镀废水
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学性能
  • 1篇镀锌废水
  • 1篇氧化物
  • 1篇乳液法
  • 1篇微乳液
  • 1篇微乳液法
  • 1篇微乳液法制备
  • 1篇无机
  • 1篇稀土
  • 1篇稀土氧化物
  • 1篇锌离子

机构

  • 4篇南京工业大学

作者

  • 4篇杨敬东
  • 4篇张振忠
  • 4篇赵芳霞
  • 2篇陈银
  • 1篇丘泰
  • 1篇裴超
  • 1篇蒙海宁
  • 1篇周冰凌
  • 1篇吴昊天

传媒

  • 1篇化工新型材料
  • 1篇电镀与环保
  • 1篇铸造技术
  • 1篇南京工业大学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
超声波脉冲电沉积法回收电镀废水中锌离子的研究被引量:4
2014年
为降低镀锌废水对环境的污染并实现锌离子的资源化利用,采用超声波脉冲电沉积法回收电镀废水中的锌离子,制备分散性良好的超细锌粉。研究了电流密度、占空比、温度等因素对锌离子回收率的影响,并采用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对所制备的锌粉进行了表征。结果表明:锌离子的回收率随电流密度、温度的升高而增大,随占空比的增大而减小。推荐的最优工艺为:电流密度1.4A/dm2,占空比30%,温度40℃,超声波功率480W,脉冲频率1 000Hz,电沉积时间75min。在此工艺下锌离子的回收率高达98.57%,所制备的锌粉呈六方结构。向废液中加入十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)会使锌粉的形貌由树枝状转变为结瘤状。
陈银杨敬东赵芳霞张振忠
关键词:镀锌废水回收工艺超细锌粉
纳米α-MnO_2的微乳液法制备及其在锌离子电池中的性能被引量:4
2015年
针对高性能锌离子电池的制备,在AOT/异辛烷反相微乳液体系中,以KMnO4为氧化剂,琥珀酸二(2-乙基己酯)磺酸钠(AOT)同时作为表面活性剂和还原剂制备了纳米α-MnO2。借助X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和恒流充放电测试等手段研究了反应温度对粉体晶型和结构形貌及其在模拟锌离子电池中的放电容量和循环性能的影响。结果表明:所制备的粉体为高纯度弱结晶性纳米α-MnO2,且随着反应温度的提高,粉体由无定形态逐渐向三维刺球状颗粒转变,但粉体团聚加重。反应温度为40℃时制备的样品在30mg/cm2高活性物质载量、100mA/g和1000mA/g放电速率下电极比容量分别为212.6mAh/g和98mAh/g,相对于普通低温固相反应法制备的MnO2,放电比容量、高倍率放电性能和循环性能均明显提高。
杨敬东张振忠吴昊天赵芳霞裴超
关键词:电化学性能
无机复配添加剂对超细锌粉缓蚀性能影响
2013年
通过析氢实验和塔菲尔曲线,研究了由硅酸钠和稀土氧化物组成的复合添加剂对超细锌粉在10 mol/LKOH溶液中的缓蚀作用,并采用扫描电镜和能谱分析,对稀土氧化物在锌粉中分散状况进行表征。处理工艺:超细锌粉加入1 g/L稀土氧化物溶液中,超声处理15 min;电解液中硅酸钠加入量为0.25 g/L。结果表明,稀土氧化物和硅酸钠缓蚀效果具有很好地协同效应,析氢效率降低了72.7%。
陈银杨敬东赵芳霞张振忠周冰凌
关键词:硅酸钠稀土氧化物超细锌粉缓蚀
纳米Fe_3O_4颗粒的制备及其在乙醇中的分散工艺
2013年
为制备硅油基Fe3O4磁流体,采用化学共沉淀法制备平均粒径为11 nm纳米Fe3O4颗粒,利用透射电子显微镜(TEM)、选区电子衍射花样(SAED)、X线衍射分析(XRD)、振动磁强计(VSM)等手段对试样的微观形貌、晶体结构以及磁性能进行表征。在测得无水乙醇中Fe3O4粉体的pH-Zeta电位图基础之上,研究了表面活性剂的类型、表面活性剂的加入量以及超声分散的时间对纳米Fe3O4颗粒分散性能的影响。结果表明:化学共沉淀法制备出的纳米Fe3O4颗粒为面心立方结构,颗粒表面光洁且呈现规则的圆球形,粉体的粒径分布较窄。随着超声时间的延长和表面活性剂使用量的增加,纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散效果在特定点呈现最佳效果之后逐步变差,5种表面活性剂分散效果由好到差的顺序是:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、司班-80(SPAN-80)、司班-85(SPAN-85)、油酸(OA)、硅烷偶联剂KH-550。推荐纳米Fe3O4颗粒在无水乙醇中的分散工艺为:pH=7,PVP加入的质量分数3%,超声时间35 min,超声功率560 W。
蒙海宁张振忠赵芳霞丘泰杨敬东
关键词:纳米FE3O4颗粒化学共沉淀
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