一种废旧轮胎热解碳催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114045523B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202111459819.0

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04 C01B32/05

    摘要: 本发明公开了一种废旧轮胎热解碳催化剂、制备方法及应用,以破碎后的废旧轮胎颗粒为原料和氯化铵充分混合,然后在惰性气氛下进行程序升温热处理,再经HCl‑HF混酸处理和二次热处理后制得热解碳催化剂。将其作为阴极材料应用于电解水制氢的析氢反应,表现出超高的催化性能,在还原电位为‑0.55~‑0.1V(vs.RHE)范围内,电流密度最高达350mA·cm‑2,当电流密度为10和100mA·cm‑2时,过电位仅为330和440mV。该方法所需原料来源广泛且价格廉价,制备工艺简单,反应条件易于控制,反应性能优异,提高废旧轮胎热解碳的附加值,符合节能减排的战略要求,适合批量化生产。

    一种混合离子液体萃取精馏分离乙醇、乙酸乙酯和水的方法

    公开(公告)号:CN113443963B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110737297.X

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明涉及一种混合离子液体萃取精馏分离乙醇、乙酸乙酯和水的方法,该方法采用混合离子液体作为萃取剂,得到高纯度的乙醇和乙酸乙酯产品;其解决的技术方案是包括第一精馏塔B1、第一闪蒸罐B2、第二精馏塔B3、第二闪蒸罐B4,还包括以下步骤:确定原料;确定萃取剂;初精馏;初闪蒸;再精馏;再闪蒸;本发明采用的工艺流程中设备简单小型化,极大地降低了设备费用,同时以混合离子液体作为萃取剂,不仅降低了萃取剂输送过程动力消耗和萃取剂再生能耗,而且在得到高纯度的乙醇和乙酸乙酯的同时,不存在萃取剂损失的问题,不腐蚀设备,萃取剂可重复循环使用,有效解决能耗问题和环境污染问题。

    镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113981485B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111486294.X

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明公开了一种镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂主要包括Ni、N和C,Ni以单原子Ni‑N配位形式负载于碳材料中,主体碳为石墨化碳且具有多级孔结构,同时含有微孔、介孔和大孔,比表面积为950~1800m2/g,平均孔径为3.5~7.3nm。制备方法为:以三聚氰胺为前驱体,通过两步热处理制备得到多孔g‑C3N4纳米片;以壳聚糖为碳源和氮源,以所得g‑C3N4为模板和第二氮源,以镍氰化钾为金属源,在醋酸水溶液中混合均匀后,经冻干、高温热处理和酸刻蚀得到镍氮共掺杂碳纳米片催化剂。制备过程简单,成本低廉,易于工业化生产,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出优异的催化性能和稳定性能。

    一种空位氮化钒钛的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943266B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010883844.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明涉及一种空位氮化钒钛的制备方法及其应用,以双金属氮化钒钛(Ti‑V‑N)为原料,通过在液态镓铟合金(60~99wt%的镓)中处理制成;该空位氮化钒钛的晶格结构中具有大量的钒空位,通过控制液态镓铟合金处理过程中的温度和时间,实现氮化钒钛中钒空位数量的可控调节;同时钛具有支撑整个空位氮化钒钛晶格框架的作用,即在液态镓铟合金处理过程中氮化钒钛中的钛不发生变化,而氮化钒钛中的钒由于会发生析出进而产生钒空位。空位氮化钒钛中钒空位含量为10~50%。该空位氮化钒钛用作锌离子电池正极材料时,比容量高于200mAhg‑1,具有良好的循环性能,是理想的锌离子电池正极材料;制备方法简单可控,适于工业化生产。

    一种空位钒基MAX的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943204B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010883611.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。

    一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111977655A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010882860.8

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: C01B32/90 H01M4/58 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用,该材料以三元金属MAX相(V2TiAlC2、V2Ti2AlC3、Mo2VAlC2和Mo2V2AlC3)为原料,通过在水系锌离子电池中首次原位充电活化法制备而成;在首次原位充电活化过程中三元金属MAX相中的钛和铝或钼和铝不发生变化,而三元金属MAX相中的钒由于会发生溶解,进而产生钒空位。通过控制首次充电过程中的电流密度和充电时间实现三元金属MAX相中钒空位的数量的可控调节;同时钛和铝或钼和铝具有支撑整个空位三元金属MAX相晶格框架的作用,该空位三元金属MAX相用作锌离子电池正极材料时,比容量高于400mAh/g,且具有良好的循环性能。

    一种空位钒基MAX的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943204A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010883611.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。

    有机无机异质结的原位制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117720744A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311822234.X

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: C08G83/00 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种有机无机异质结的原位制备及其应用,该方法以二硫化钼纳米片、金属氧化物纳米片或金属氧化物纳米片二元层状异质结为前驱体,以硝酸锌和苯并咪唑分别为金属离子源和有机配体,通过溶剂热反应,热处理相变反应,配体置换反应,得到具有金属有机框架结构的有机无机异质结,用作锌离子电池正极材料时比容量高于210mAh g‑1,倍率性能优异,且具有良好的循环性能。本发明可以实现有机无机异质结的原位可控制备,从易得到的硝酸锌和苯并咪唑出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,非常适于工业化生产。

    一种碳基Ni-MgAl2O4异质结电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116837409A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310787729.7

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/23

    摘要: 本发明公开了一种碳基Ni‑MgAl2O4异质结电催化剂及其制备方法和应用。所述电催化剂呈现三维纳米片状结构,具有介孔‑大孔多级孔和丰富氧空位,主要包括Ni‑MgAl2O4异质结和氮掺杂碳,其中Ni主要以Ni‑Nx配位形式存在,MgAl2O4的存在能够抑制催化剂制备和电化学反应过程中Ni单原子的迁移聚集。制备方法:将NiMgAl LDHs与邻二氮杂菲的乙醇溶液充分混合形成溶液A,壳聚糖与乙酸水溶液充分混合形成水溶胶B;溶液A与溶胶B混合后经冷冻干燥‑高温热解‑酸刻蚀‑二次热处理后得到异质结电催化剂。制备方法简单,成本低廉,过程可控,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出高的催化活性和CO选择性。

    一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111977655B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010882860.8

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: C01B32/90 H01M4/58 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用,该材料以三元金属MAX相(V2TiAlC2、V2Ti2AlC3、Mo2VAlC2和Mo2V2AlC3)为原料,通过在水系锌离子电池中首次原位充电活化法制备而成;在首次原位充电活化过程中三元金属MAX相中的钛和铝或钼和铝不发生变化,而三元金属MAX相中的钒由于会发生溶解,进而产生钒空位。通过控制首次充电过程中的电流密度和充电时间实现三元金属MAX相中钒空位的数量的可控调节;同时钛和铝或钼和铝具有支撑整个空位三元金属MAX相晶格框架的作用,该空位三元金属MAX相用作锌离子电池正极材料时,比容量高于400mAh/g,且具有良好的循环性能。