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公开(公告)号:CN116237085A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310055490.4
申请日:2023-01-19
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC: B01J31/22 , H01M4/90 , H01M4/92 , H01M4/88 , H01M12/06 , B01J37/06 , B01J37/10 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/08 , C25B1/23 , C25B11/055 , C25B11/081 , C25B11/075
Abstract: 本发明涉及一种非对称氧配位过渡金属单原子催化剂、制备方法及其应用,属于催化剂技术领域。所述催化剂以氧掺杂介孔导电碳为基体,过渡金属以单原子形式担载于基体上,所述材料具有非对称的M1O3C1配位结构,介孔尺寸为3nm~6nm,比表面积为55~425m2/g,过渡金属含量为催化剂总质量的0.5wt%~3wt%;氧含量为催化剂总质量的10wt%~35wt%。通过对导电碳黑进行水蒸气刻蚀形成介孔结构,随后通过硝酸微氧化法引入氧化官能团用于锚定过渡金属单原子,然后利用低温浸渍法对过渡金属盐进行负载并抑制其团聚,最后对所得过渡金属盐低温浸渍后的导电碳黑进行退火处理,得到所述催化剂。所述催化剂具有尺寸均一的孔道结构、良好的导电性以及精密设计的电子配位结构,可作为电催化剂使用。
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公开(公告)号:CN116037215A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310041091.2
申请日:2023-01-13
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铜金属掺杂氮化碳光芬顿催化过滤膜及其制备方法与应用,涉及催化过滤膜技术领域。本发明在N2氛围下制备出铜金属掺杂的Cu‑g‑C3N4光催化剂,经检测可知,催化剂内不含有相应金属的氧化物,金属通过与g‑C3N4中的N元素形成配位键存在于光催化剂中。对g‑C3N4进行金属掺杂制备出的Cu‑g‑C3N4光催化剂,相比g‑C3N4具有更小的禁带宽度,金属掺杂增强了对可见光的吸收。经6.165 mmol Cu元素掺杂制备的CuCN4对高浓度SMT具有比较明显的光芬顿降解性能。同时本发明将粉体催化剂固定在PTFE支撑基底上,提高了粉体材料的利用效果。
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公开(公告)号:CN115975138A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211494469.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于喹喔啉和亚胺键连接的微孔共价有机框架材料及其制备方法,属于共价有机框架材料技术领域。所述微孔共价有机框架材料是由4,5‑二(4‑氨基苯基)‑1,2‑苯二胺与4,4'‑二(4‑甲酰基苯基)苯偶酰或者4,4'‑二(4‑甲酰基苯基)苯偶酰的甲酰基邻位取代衍生物通过不可逆环芳构化反应和可逆Schiff碱反应一锅法构建的基于喹喔啉和亚胺键连接的新型二元COFs,不仅丰富了二元COFs种类的多样性,而且该方法将亚胺键形成的线性反应和成环反应结合起来,有效减少了竞争反应的发生,并且该方法操作简单,为二元COFs的构建提供了新的合成策略。
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公开(公告)号:CN115888843A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310114646.1
申请日:2023-02-15
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F1/72 , C08G83/00 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种含双组分混合金属的光芬顿催化剂在污水处理中的应用,涉及光芬顿催化剂技术领域。本发明制备得到的双金属的MIL‑100(Sc,Fe)光芬顿催化剂杂质含量很低,纯度高,具有良好的结晶性,提高了可见光的利用率,能够在光芬顿条件下降解水中磺胺甲恶唑(SMX)。
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公开(公告)号:CN115845926A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310110188.4
申请日:2023-02-14
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种硫化镉复合UIO‑66(Ce)催化剂的应用,涉及含抗生素废水处理技术领域。本发明将硫化镉与金属骨架材料UIO‑66(Ce)复合,得到的产物经电镜观测可知材料复合成功;且对双氯芬酸钠的饱和吸附能力相较于硫化镉明显提升,将其应用在含双氯芬酸钠的废水吸附降解中,120min内双氯芬酸钠降解率达到95%以上。
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公开(公告)号:CN115814860A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310106970.9
申请日:2023-02-14
Applicant: 北京理工大学唐山研究院 , 北京理工大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种GO与铈基MOFs复合的催化剂及其制备方法与应用,涉及抗生素废水处理催化剂技术领域。本发明提供了一种GO烯复合铈基金属有机骨架材料的新型可见光催化剂的制备方法,将氧化石墨烯复合到UIO‑66(Ce)材料上,复合催化剂的动力学常数是复合前UIO‑66(Ce)、GO的3倍以上,大大提高了复合催化剂的动力学性能,复合催化剂起到了更好的协同作用;在240min内,78%的磺胺甲恶唑被降解,实现了水中抗生素的有效去除。
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公开(公告)号:CN113276108B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110407862.6
申请日:2021-04-15
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一用于爆炸物抓取的四轴机械臂控制方法,属于防爆排爆技术领域,能够从根本上降低设备操作难度,提高爆炸物处置效率。包括如下步骤:根据机械臂的末端初始位置P1和目标点P2,对线段P1P2进行位置点的平均划分,所划分的位置点以及P1、P2组成机械臂的末端轨迹。顺次获取机械臂的末端位置点坐标,均采用逆运动计算流程计算第一肩关节的轴的旋转角度θ1,第二肩关节的轴的旋转角度θ2,肘关节的轴的旋转角度θ3。控制端周期性地发送控制指令,控制指令中包含逆运动计算流程当前所计算的每个末端位置点对应的θ1,θ2和θ3,用于控制机械臂的第一肩关节、第二肩关节和肘关节的轴旋转角度,从而使得四轴机械臂末端由初始位置P1到达目标点P2。
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公开(公告)号:CN114292412B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111626552.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明涉及一种基于喹啉环连接的共价有机框架材料及其制备方法,属于共价有机框架材料技术领域。所述COF材料是由氨基芳香族化合物、芳香醛基类化合物和醇类化合物经金属催化形成喹啉环,并将喹啉环作为连接体将构筑单元连接起来形成的。本发明所述方法成功将金属催化的环化反应引入到了COF材料的制备,为稳定性COF材料的合成提供了一种新的思路,而且所制备的COF材料是一种新型的晶态多孔共价有机框架材料,具有高化学稳定性以及增加体系π离域的特点,不仅对强酸、强碱、强氧化剂和还原剂具有较好的耐受性,而且对研发π‑离域半导体材料具有重要意义,拓展了COF材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN114196038B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111623894.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种高价态金属有机框架材料、其制备及应用,属于金属有机框架材料技术领域。所述材料的通式为[(CH3)2NH2][M(TCPB)],属于六方晶系,空间群为P6222,M为铟、钒或铝的三价阳离子,TCPB为1,2,4,5‑四(3‑羧基苯基)苯的四价阴离子;将M元素对应的金属盐和H4TCPB加入有机溶剂中,完全溶解后再加入调节剂酸并混合均匀,之后进行溶剂热合成反应,反应结束后清洗、干燥得到所述材料。本发明所述材料不仅对CO2吸附容量大且对CO2/N2选择性高,而且该材料的制备方法简单以及脱附条件温和,在CO2/N2的分离方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114725406A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210262251.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学前沿技术研究院(济南)
Abstract: 本发明涉及一种柔性自支撑Co嵌入N掺杂的三维多孔碳基材料、制备方法及其应用,属于电催化技术领域。所述材料以柔性多孔N掺杂碳纳米纤维为基体,基体表面上负载有N掺杂的碳纳米片阵列,碳纳米片阵列上生长有N掺杂的碳纳米管,N掺杂的碳纳米管中封装有Co纳米粒子;其Co元素含量为2wt%~3wt%,N元素含量为6at%~10at%,比表面积为350m2g‑1~700m2g‑1。所述材料作为ORR/OER双功能催化剂,可有效改善ORR/OER催化剂催化过程中的传质过程,提升ORR/OER催化活性。所述材料作为自支撑的锌空气电池阴极材料,在放电过程中展现出超高的最大功率密度、比容量以及倍率性能。
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