一种碳材料掺杂金属原子的方法

    公开(公告)号:CN114956047A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210492688.4

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种碳材料掺杂金属原子的方法。本发明的碳材料掺杂金属原子的方法包括以下步骤:将金属源和含氟碳材料混合进行研磨,再进行煅烧、酸洗和干燥,即得金属原子原位掺杂的碳材料。本发明利用含氟碳材料高温脱氟过程中生成的高浓度空位可以实现低熔点金属原子的原位高效掺杂,操作简单,普适性强,适合进行大规模推广应用。

    一种苯酚吸附增强重整制氢的方法

    公开(公告)号:CN108328574B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201810099030.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种苯酚吸附增强重整制氢的方法。该方法在固定床反应器中填装具有催化和吸收CO2功能的Ni‑Ca‑Al‑O双功能催化剂,在惰性气体作为载气的情况下,以重时空速为0.432‑2.592h‑1通入浓度为0.0399‑0.1594g/ml的苯酚溶液,反应温度为400‑700℃;当CO2吸附饱和后,在惰性气氛中500‑1000℃进行催化剂再生0.1‑3h。本发明中得到的氢气纯度可达98%以上,苯酚的转化率达99%以上,且催化和吸附的稳定性好。

    一种痕量铜助催化碳纳米管催化异丙苯氧化的方法

    公开(公告)号:CN111269087A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010132833.9

    申请日:2020-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种痕量铜助催化碳纳米管催化异丙苯氧化的方法,属于有机合成及催化材料领域。该方法在无溶剂条件下,加入异丙苯、CNTs催化剂和痕量铜助催化剂(1 ppm),以氧气作为氧化剂,在常压、温度为60~100℃条件下搅拌反应,制得2-甲基-2-苯丙醇。本发明采用CNTs催化剂和痕量铜助催化剂(1 ppm),可获得可观的异丙苯转化率和2-甲基-2-苯丙醇选择性,催化剂简单易得,容易回收,稳定性好,环境友好,成本低廉。

    一种无溶剂化环己酮-苯甲醛氧化制备ε-己内酯的方法

    公开(公告)号:CN110922385A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911352357.5

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明属于ε-己内酯制备的技术领域,公开了一种无溶剂化环己酮-苯甲醛氧化制备ε-己内酯的方法。方法:在环己酮和助氧化剂的混合物中,加入催化剂,以氧气为氧化剂,在压力为0.1~10MPa和温度为25~150℃的条件下,搅拌反应,获得ε-己内酯;所述助氧化剂为苯甲醛,所述催化剂为掺氮碳纳米管。本发明的方法简单,实现了在无溶剂的条件下,以价廉易得的氧气作为氧化剂,去除了工业中溶剂分离的工艺流程,降低了过程能耗;而且ε-己内酯选择性高,生成量高。

    一种掺氮碳纳米管催化氧化乙苯制备苯乙酮的方法

    公开(公告)号:CN110759818A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911044113.0

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明属于有机合成及催化材料领域,公开了一种掺氮碳纳米管催化氧化乙苯制备苯乙酮的方法。在有机溶剂乙腈中,加入乙苯、助氧化剂TBHP和NCNTs催化剂,以氧气作为氧化剂,在压力为0.1~3.0MPa、温度为50~180℃条件下搅拌反应,制得苯乙酮。本发明采用NCNTs作为催化剂,可获得可观的乙苯转化率和苯乙酮选择性,催化剂简单易得,容易回收,稳定性好,环境友好,成本低廉。

    基于荧光反应和光敏传感器的智能小车行进方法及系统

    公开(公告)号:CN110488688A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910716205.2

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光反应和光敏传感器的智能小车行进方法及系统,该系统包括电源模块、荧光反应模块、光强检测模块、STM32单片机、电机驱动模块、左电机组、右电机组。其中,电机驱动模块由荧光反应模块、LCD显示屏模块、STM32单片机和光强检测模块共同控制。荧光反应模块通过混合不同浓度的双草酸酯-有机溶剂混合液和过氧化氢-有机溶剂混合液,使荧光反应的光强随时间变化,进而控制小车的启动、停止、左转和右转。本发明利用化学反应光强变化作为控制小车的启动、停止、左转、右转的命令,有望降低现有自动驾驶技术对卫星通信的依赖性,提高智能小车的离线控制能力,具有广阔的应用前景。

    一种定量分析碳纳米管电子转移能力的方法

    公开(公告)号:CN110333194A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910489142.1

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种定量分析碳纳米管电子转移能力的方法,包括步骤:(1)在电化学三电极体系中,固定电位电解一定时间,制备7,7,8,8-四氰基对苯醌二甲烷(TCNQ)不同负离子产物纯物质,配置浓度梯度的标准物,测定其紫外-可见光谱吸光值,得到不同负离子产物吸光值与浓度的标准定量曲线;(2)将TCNQ与碳纳米管在一定温度的乙腈中反应一定时间,得到TCNQ负离子产物,测定上清液的紫外-可见光谱吸光度;(3)从吸光度与标准定量曲线计算得到反应生成的TCNQ负离子产物的浓度,再通过计算得到碳纳米管的电子转移数。本发明原理简单,普适性强,利用光谱分析与电化学制备结合,可对不同碳纳米管的电子转移能力进行量化表征。

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