一种含钴氮掺杂多孔碳负载钌纳米粒子复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117920308A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410086589.5

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种含钴氮掺杂多孔碳负载钌纳米粒子复合材料Ru‑Co‑NC,由含钴氮掺杂多孔碳Co‑NC和钌纳米粒子组成;Co‑NC由CoZn‑ZIF经高温煅烧制得,锌元素在高温煅烧过程中气化挥发;CoZn‑ZIF、Co‑NC、Ru‑Co‑NC均呈菱形十二面体形状,晶粒尺寸均为0.84μm;Ru纳米粒子晶粒尺寸为4.63nm,并且均匀分布在Co‑NC表面。其制备方法包括以下步骤:1,CoZn‑ZIF的制备;2,Co‑NC的制备;3,Ru‑Co‑NC的制备。作为氨硼烷水解制氢方面的催化应用,在25℃温度的条件下,水解率为90‑100%,完全放氢的时间为10‑30s,最大析氢转化率为2500‑2800molH2·molRu‑1·min‑1;催化放氢的活化能为Ea=15‑25kJ·mol‑1;经10次循环后,水解率仍保持为100%,催化剂保留60‑70%的初始催化活性。

    基于非平衡分子动力学(NEMD)计算镁铝尖晶石导热性能的方法

    公开(公告)号:CN117766035A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410018749.2

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于非平衡分子动力学NEMD计算镁铝尖晶石导热性能的方法,包括:1)建立初始模型;2)用非平衡分子动力学NEMD进行热导模拟,设置初始参数;3)设置模拟的势函数;4)模型结构优化得到稳定的晶体结构;5)设置冷源、热源和传热区;6)模型在nve系综下进行弛豫;7)数据后处理。种方法能降低试错成本和时间周期、能分析尺寸效应、温度、反位缺陷、晶界因素对尖晶石热导率的影响,同时采用多种不同的热流设置方式,使模拟计算更可靠、更全面、更具有说服力,能将不同方式得到的结果与实验测量对比,能提高计算结果的准确性。

    一种基于控制参数自由度的装配公差类型筛选方法

    公开(公告)号:CN117077319A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311101043.4

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于控制参数自由度的装配公差类型筛选方法,首先构建典型公差带自由度与预设的映射关系表之间的关系,解析得到实际装配体几何功能公差对应的实际控制参数自由度,其中,映射关系表表征装配体的典型几何功能公差类型与控制参数自由度之间的映射关系。然后,确定实际装配体几何功能公差的公差带自由度,并基于公差带自由度与实际控制参数自由度之间的矢量大小关系,从多个预设公差类型中筛选出优选公差类型。本申请根据分析装配体的几何功能需求获得影响几何功能指标值的控制参数自由度,基于自由度对装配体的公差类型进行筛选,实现装配体的公差类型筛选方案的优化,能够筛选得到更加适合的公差类型,节省大量人力资源。

    一种纳米Ni-Nb-O掺杂氢化镁的储氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114477082B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111620801.4

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Ni‑Nb‑O掺杂氢化镁的储氢材料,由氢化镁和纳米Ni‑Nb‑O混合机械球磨制得;所述纳米Ni‑Nb‑O先通过可溶性铌源进行溶剂热法制备前驱体,再通过煅烧法进行制备;所述纳米Ni‑Nb‑O的微观形貌是由50‑100 nm的纳米颗粒团聚成的大颗粒,比表面积为16.05‑19.38 m2/g,孔径分布为1‑2 nm。其制备方法包括以下步骤:1,可溶性铌源的准备;2,纳米Ni‑Nb‑O前驱体的制备;3,纳米Ni‑Nb‑O的制备;4,纳米Ni‑Nb‑O掺杂氢化镁的储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,初始放氢温度降至205‑210℃,放氢量达到6.95‑7.11 wt%;300℃等温放氢量达到6.57‑6.71 wt%;50℃等温吸氢量达到1.45‑1.68 wt%;循环保持率达到85.1‑89.6%。

    一种淀粉基中空碳微球材料及其制备方法和储热应用

    公开(公告)号:CN110217774B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910553652.0

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供一种淀粉基中空碳微球材料,采用可溶性淀粉作为碳源,羧基功能化的聚苯乙烯为模板剂,经水热反应和高温碳化后,无需活化过程,即可得到具有中空碳微球形貌、比表面积为1300‑1350 m2/g的碳材料。其制备方法包括:1)聚苯乙烯/可溶性淀粉复合微球的制备;2)淀粉基中空碳微球的制备。用作正十八烷相变材料的吸附支撑材料,所得复合相变材料的相变温度为23.9‑29.8℃,相变潜热为129.3‑170.5 J/g。本发明具备以下优点:具有高度连续的中空结构,有效地防止相变材料的泄露;一致性好,可重复性高;制备方法简单,无需活化过程;相变潜热高,热稳定性能优异等特点,并且具有无毒无害的特点,在建筑、储能材料等领域具有广阔的市场前景。

    一种还原氧化石墨烯负载Ru-Ni双金属纳米团簇催化材料

    公开(公告)号:CN114210343A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202210078327.5

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯负载Ru‑Ni双金属纳米团簇催化材料,以还原氧化石墨烯为载体,在聚乙烯吡咯烷酮的作用下,经液相浸渍结合原位还原法将Ru3+和Ni2+还原为Ru‑Ni双金属纳米团簇,得到Ru‑Ni双金属纳米团簇负载还原氧化石墨烯复合材料;具有层状褶皱结构,比表面积为260‑350 m2·g–1,孔径分布为3‑4 nm;Ru‑Ni双金属纳米团簇分散均匀,金属晶粒尺寸分布为1.7‑1.9 nm。其制备方法包括以下步骤:1,浸渍液的准备;2,Ru‑Ni双金属纳米团簇的还原。作为氨硼烷水解制氢方面的催化应用,完全析氢转化率为400‑600 molH2·molRu–1·min–1,产氢速率为10300‑20000 mL·min–1·mmol–1,放氢量为理论值的80‑90%,催化放氢的活化能为Ea=21‑26 kJ·mol–1;在298 K条件下,20次循环后,保持初始催化活性的82‑83%。本发明提高了催化剂的循环稳定性。

    一种钛酸锰掺杂的氢化铝钠储氢材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108439331B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201810524153.4

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种改善氢化铝钠储氢性能的材料,该材料由氢化铝钠和钛酸锰机械球磨制得。其初始放氢温度为75℃左右,第二步放氢温度在160℃左右,主要放氢在140℃~225℃区间内完成;加热到225℃时该复合储氢材料放出5.1 wt%~5.4 wt%的氢气。其制备方法包括:1)钛酸锰的制备;2)钛酸锰粉体掺杂的氢化铝钠储氢材料的制备。本发明具有以下优点:1、经掺杂后的氢化铝钠具有较低的放氢温度;2、放氢量较大;3、放氢的速度快;4、原料成本低廉、合成方法及工艺简单、安全可靠。该材料在储氢材料领域具有一定的应用前景。

    一种基于琼脂的掺氮多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107555434B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710788445.4

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于琼脂的掺氮多孔碳材料,由琼脂、三聚氰胺、硝酸铁和表面活性剂F127,通过水浴低温加热合成含氮凝胶,然后冷冻干燥,氮气氛围碳化,再与碱均匀混合经活化处理后,进行洗涤,干燥而得,其比表面积范围在1488.0~1998.1m2 g‑1m2 g‑1。其制备方法包括:1)含氮凝胶的制备;2)含氮凝胶的干燥;3)含氮干凝胶的碳化;4)介孔碳的活化。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,经测试,比电容达到289.0~381.5 F/g,充放电10000次后,容量保持率为90~95%。因此,本发明具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。

    一种淀粉基中空碳微球材料及其制备方法和储热应用

    公开(公告)号:CN110217774A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910553652.0

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明提供一种淀粉基中空碳微球材料,采用可溶性淀粉作为碳源,羧基功能化的聚苯乙烯为模板剂,经水热反应和高温碳化后,无需活化过程,即可得到具有中空碳微球形貌、比表面积为1300-1350 m2/g的碳材料。其制备方法包括:1)聚苯乙烯/可溶性淀粉复合微球的制备;2)淀粉基中空碳微球的制备。用作正十八烷相变材料的吸附支撑材料,所得复合相变材料的相变温度为23.9-29.8℃,相变潜热为129.3-170.5 J/g。本发明具备以下优点:具有高度连续的中空结构,有效地防止相变材料的泄露;一致性好,可重复性高;制备方法简单,无需活化过程;相变潜热高,热稳定性能优异等特点,并且具有无毒无害的特点,在建筑、储能材料等领域具有广阔的市场前景。

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