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公开(公告)号:CN114899436A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210628922.1
申请日:2022-06-06
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种类酞菁聚合物碳化衍生的Fe/N/C氧还原催化剂及其制备方法、空气电极及燃料电池。本发明提供的类酞菁聚合物碳化衍生的Fe/N/C氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:a)将3,4,9,10‑苝四甲酸二酐、尿素、锌盐化合物、铁盐化合物和催化剂混合后,升温进行反应,形成类酞菁聚合物;b)对所述类酞菁聚合物进行碳化处理,得到类酞菁聚合物碳化衍生的Fe/N/C氧还原催化剂。本发明提供的氧还原催化剂具有高效的氧还原性能,能够有效提高氧还原电化学反应的半波电位和电池输出功率。
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公开(公告)号:CN114058024A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111298804.0
申请日:2021-11-04
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及材料化学技术领域,尤其涉及一种超微孔金属‑有机框架材料及其制备方法。本发明提供了一种超微孔金属‑有机框架材料,包括式(1)所示的重复单元;式(1)中,M为金属离子;L为有机配体;所述有机配体包括具有刚性结构的基团,以及与所述刚性结构的基团相连的取代基;所述取代基中包括羧基取代的苯基。本发明中的超微孔金属‑有机框架材料孔内的有机官能团是构成超微孔结构的关键部件,在氢气纯化中,这些官能团能增强金属‑有机框架材料和一氧化碳分子之间的作用力,可以实现一氧化碳/氢气的高吸附选择性,从而显著改善改善金属‑有机框架材料对氢气纯化的效果。
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公开(公告)号:CN113764817A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111062894.3
申请日:2021-09-10
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: H01M50/40 , H01M50/403 , H01G11/06 , H01G11/52
摘要: 本发明提供了一种改性隔膜及其制备方法以及锂离子电容器。本发明提供的改性隔膜通过以下方法制得:a)将硝酸锌水合物、苯并咪唑、N,N‑二甲基甲酰胺和水混合进行水热反应,形成ZIF‑7片层材料;b)将所述ZIF‑7片层材料与粘结剂、有机溶剂混合,得到浆液;c)将所述浆液涂覆于隔膜表面后干燥,得到改性隔膜。采用上述改性隔膜能够有效提升电容器的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113571714A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110843960.4
申请日:2021-07-26
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种碳基铂铁合金材料的制备方法,其首先利用造孔模板制备了高比表面积的多孔卟啉/铁卟啉材料,大的比表面积能有效提升活性位点的暴露面积,也有利于吡咯单体在多孔卟啉/铁卟啉材料中的吸附及随后的氯铂酸根引发吡咯聚合;在多孔卟啉/铁卟啉材料吸附吡咯聚合后再进行热解,卟啉的配位作用和聚吡咯的保护作用可避免金属活性位点的过度烧结团聚,最终得到了铂铁合金纳米粒子均匀负载的多孔碳基材料。本发明的氧还原催化剂表现出高效的氧还原电化学性能,作为氧还原催化剂在饱和O2的0.5M H2SO4电解质溶液下具有优异的氧还原电催化活性(半波电位为0.83V)及稳定性。
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公开(公告)号:CN113351252A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110570891.4
申请日:2021-05-25
申请人: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种甲烷转化催化剂的制备方法,包括如下步骤:A)锆源和2‑氨基对苯二甲酸在溶剂中混合,搅拌,得到反应物溶液;B)将反应物溶液和模板剂水热反应,离心、静置、干制得到UiO‑66‑NH2;C)将UiO‑66‑NH2和铁源混合,浸渍、干燥,氩气氛围下活化,得到X‑Fe/UiO‑66‑NH2。本发明采用上述催化剂与等离子体协同催化甲烷直接转化制液体产物,解决了甲烷直接制含氧产物能耗大,转化率低,产物产率低、选择性低的问题。具有甲烷转化率高,甲醇产率高的特点。
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公开(公告)号:CN112830472A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110068256.6
申请日:2021-01-19
申请人: 兖矿集团有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种多孔碳的制备方法及由其得到的多孔碳和应用。所述多孔碳的制备方法包括以下步骤:将石油沥青和模板混合后,进行煅烧,再去除煅烧后剩余的模板,得到所述多孔碳,所述模板为碱式碳酸镁和/或氧化镁。本发明特别提供一种石油基二维多孔碳纳米片和三维分级多孔碳的制备方法及其在锂离子电容器中的应用。采用本发明制备得到的电极活性材料构筑的双碳复合锂离子电容器表现出高的能量密度和功率密度及优异的循环稳定性。
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