一种氮掺杂碳-氧化锌复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113684495A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110812028.5

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳‑氧化锌复合材料及其制备方法和应用。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的组成包括掺氮碳纳米片和负载在掺氮碳纳米片上的氧化锌纳米颗粒,其制备方法包括以下步骤:1)将碳源、含氮有机物和碱金属碳酸盐混合后置于保护气氛中进行煅烧,再进行酸洗,得到掺氮碳纳米片;2)将可溶性锌盐、掺氮碳纳米片和碱分散在溶剂中,进行反应,即得氮掺杂碳‑氧化锌复合材料。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的结构稳定、粒径小、催化活性位点多,用于电催化CO2还原产CO反应具有高催化活性和高选择性。

    一种环己烷制备ε-己内酯的方法

    公开(公告)号:CN112920159A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110074147.5

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种环己烷制备ε‑己内酯的方法,包括以下步骤:在溶剂体系中,以氧气为氧化剂,以醛类化合物为助氧化剂,以氮掺杂碳纳米管为催化剂,进行环己烷的氧化反应,即得ε‑己内酯。本发明具有助氧化剂效率高、催化剂简单易得且易回收、氧化剂绿色环保、操作简单、成本低等优点。

    一种钴、氮掺杂多孔碳复合纳米纤维的绿色制备方法

    公开(公告)号:CN108660546B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201810552008.7

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种钴、氮掺杂多孔碳复合纳米纤维的绿色制备方法。包括以下步骤:1)将壳聚糖、醋酸钴、聚氧化乙烯、聚乙烯亚胺、TritonX‑100、醋酸以一定的比例混溶于水,得到水相纺丝液;2)对水相纺丝液进行静电纺丝;3)将纺丝所得样品先在空气中预氧化,然后在惰性气氛中进行程序升温‑恒温热解碳化,得到钴、氮掺杂多孔碳复合纳米纤维。本发明用水相体系静电纺丝技术结合热处理法制备钴、氮掺杂多孔碳复合纳米纤维,热解后能基本保持原丝的纤维形貌,作为电极材料,在超级电容器电极、燃料电池阴极中有应用潜力。本发明方法采用水溶性高分子作为前驱体,以水作为溶剂,纺丝过程中不存在有毒物质排放,环境友好,工艺简便,不涉及繁杂的后处理。

    一种异辛烷吸附增强重整制氢的方法

    公开(公告)号:CN111547680A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010267720.X

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种异辛烷吸附增强重整制氢的方法。该方法是在固定床反应器中填装具有催化异辛烷重整反应和吸收CO2功能的M-CaO-Ca12Al14O33双功能催化剂,该双功能催化剂中引入贵金属作为助剂,助剂的引入量为0.05wt%-2wt%,在惰性气体作为载气的情况下,以体积空速0.3~6ml/h通入异辛烷,以体积空速2.4~13.2ml/h通入水,反应温度为400~700℃;当CO2的吸附达到饱和后,在惰性气氛中500~1000℃进行催化剂再生0.1~6h。本发明的优点在于从异辛烷得到的氢气浓度在98%左右,循环10圈氢气浓度基本保持不变,而且没有积碳。

    基于颜色传感器的化学反应进程检测方法及系统

    公开(公告)号:CN110553738A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910716216.0

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于颜色传感器的化学反应进程检测方法及系统,该系统包括化学反应模块、颜色传感器模块、电池模块、STM32单片机和LCD显示屏模块。其中,LCD显示屏模块由颜色传感器模块和化学反应模块控制,颜色传感器模块通过检测到化学反应模块中反应溶液颜色的变化,并将颜色(RGB)的变化信号通过LCD显示屏模块,把化学反应模块中化学反应进程表示出来。本发明利用颜色传感器模块检测化学反应模块中反应介质颜色的变化情况来反映化学反应的进程,提高化学化工中监测化学反应进程的安全性与可靠性。

    一种甘油吸附增强重整制氢的方法

    公开(公告)号:CN107098311B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710158914.4

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明公开了一种甘油吸附增强重整制氢的方法。该方法是在固定床反应器中填装具有催化和吸收CO2功能的Ca‑Co‑O催化剂,在惰性气体作为载气的情况下,以重时空速为0.066‑2.624h‑1通入浓度为0.124‑0.749g/ml的甘油溶液,反应温度为400~700℃;当CO2的吸附达到饱和后,在空气气氛中500‑1000℃进行催化剂再生0.1‑6h。所述Ca‑Co‑O催化剂由以下方法制备:将钴盐和钙盐在水中溶解混合,经过干燥后,在500‑1000℃煅烧1‑10h制得。本发明中得到的氢气在整个30圈测试中都在95%左右,同时CO2吸收突破时间也稳定在9min,并且催化剂制备工艺简单,易于规模化。

    一种缺陷可控的吡啶氮掺杂多孔石墨烯及制备与应用

    公开(公告)号:CN108793126A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810569855.4

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种缺陷可控的吡啶氮掺杂多孔石墨烯及制备与应用。将钴盐、氧化石墨烯水溶液和氨水在60~80℃温度下反应,离心取沉淀物,冷冻干燥,得到氢氧化钴负载的氧化石墨烯,然后在惰性气氛及500~700℃温度下进行高温热处理,形成钴‑还原氧化石墨烯,酸洗并超声,除去金属,得到多孔石墨烯,最后在氨气气氛及600~800℃温度下进行掺氮处理,得到吡啶氮掺杂多孔石墨烯。本发明通过调节钴盐的比例,来调控石墨烯表面刻蚀孔的孔径大小和密度,进而改变多孔石墨烯的缺陷度。所得氮掺杂多孔碳材料孔径分布均匀、大小均一,具有更高的氧还原催化性能。

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