新型Z型CoO(111)/CoFe2O4/Fe2O3光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112717935A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110034824.0

    申请日:2021-01-12

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种新型Z型CoO(111)/CoFe2O4/Fe2O3光催化剂的制备方法及其应用。自生成的CoFe2O4纳米粒子作为导电通道促进电子的转移。采用等电点和固相化学反应方法制备光催化剂。具体方法如下:根据CoO和Fe2O3的等电点分别为12.00和8.50,通过调节溶液的pH值到10.00,CoO和Fe2O3粒子通过静电引力相互吸引靠近。通过离心法收集沉淀、洗涤、干燥、煅烧1.0‑3.0h,得到目标产物。在制备过程中,CoO在与Fe2O3结合时仍能保留高活性的(111)晶面,极大地拓宽了还原面,实现高效产氢。本发明的制备方法简单,成本低,具有高效的光催化降解和产氢活性。

    结构功能可调控的复合碳纤维电极材料及其制备方法和在液流电池中的应用

    公开(公告)号:CN111477895A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010392093.2

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了结构功能可调控的复合碳纤维电极材料及其制备方法和在液流电池中的应用。将合成的弹性碳质微球加入到聚丙烯腈PAN和N,N-二甲基甲酰胺DMF混合溶液中,混合均匀,获得纺丝原液;利用纺丝原液进行纺丝,获得原始聚丙烯腈纳米纤维;将获得的原始聚丙烯腈纳米纤维进行预氧化处理和碳化处理,得目标产物。将其应用于液流电池的电极材料,能够有效降低由电荷转移电阻引起的活化极化、由接触电阻引起的欧姆极化以及由传质引起的浓差极化,从而提高电池的能量效率、功率密度和循环寿命。本发明方法简单、易于操作、具有普适性、可根据不同需求对材料结构和功能进行针对性设计,应用广泛。

    一种高活性析氢抑制型碳纳米纤维电极材料及其制备方法和在钒电池中的应用

    公开(公告)号:CN111477894A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010391649.6

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种高活性析氢抑制型碳纳米纤维电极材料及其制备方法和在钒电池中的应用。将具有高析氢过电位功能性的金属盐和/或金属氧化物加入到聚丙烯腈PAN和N,N,-二甲基甲酰胺混合溶液中,得电纺前驱体溶液;利用静电纺丝技术,将电纺前驱体溶液进行静电纺丝,得到原始复合纤维材料;将获得的原始复合纤维材料用刚玉板压平,置于管式炉中进行预氧化处理和碳化处理,得高活性析氢抑制型碳纳米纤维电极材料。将其应用于钒电池负极材料,可以对负极钒离子的电化学反应起到催化作用,还能有效抑制电极表面的析氢副反应,延长循环寿命,提升电池效率和运行稳定性。本发明方法简单、易于操作、设计灵活,具有极佳的应用前景。

    一种功能组分纵向梯度分布的电纺碳纳米纤维复合材料及其制备方法和在钒电池中的应用

    公开(公告)号:CN111477893A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010391646.2

    申请日:2020-05-11

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 房大维 井明华

    Abstract: 本发明涉及一种功能组分纵向梯度分布的电纺碳纳米纤维复合材料及其制备方法和在钒电池中的应用。所述电纺碳纳米纤维复合材料是通过静电纺丝工艺制备的正极碳纳米纤维材料和负极碳纳米纤维材料;所述正极碳纳米纤维材料由顶层为氧化铱/PAN,中层为氧化铱+石墨烯/PAN,底层为石墨烯/PAN构成功能组分纵向梯度分布;所述负极碳纳米纤维材料由顶层为金属铋/PAN,中层为金属铋+石墨烯/PAN,底层为石墨烯/PAN构成功能组分纵向梯度分布。本发明制备的电纺碳纳米纤维复合材料应用于钒电池的正负电极材料时,可同时降低电池的电化学反应极化以及欧姆极化,有效提高钒电池的能量效率和功率密度,操作简便、设计灵活、具有普适性。

    一种铼离子液体在醇类脱氧脱水反应中的应用

    公开(公告)号:CN111410595A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010262747.X

    申请日:2020-04-07

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 房大维 宋宗仁

    Abstract: 本发明涉及一种铼离子液体在醇类脱氧脱水反应中的应用,将一定量的铼离子液体、溶剂和醇类底物混合于反应釜中,接好冷凝回流装置,于超声中反应,升温至30-60℃,反应2-9h,停止反应,把温度降到室温,用萃取剂萃取产物,进气相色谱,产率可达98.8%。本发明用铼离子液体做催化剂,超声工艺简单,反应绿色无污染,催化剂可循环利用,保护了环境,极大地降低了催化成本。

    一种利用离子液体体系中微区调控MOF材料孔性质的方法

    公开(公告)号:CN111363190A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010267564.7

    申请日:2020-04-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用离子液体体系中微区调控MOF材料孔性质的方法。采用的技术方案是:将离子液体和无水乙醇加入到锥形瓶中,25℃常压条件,引入金属盐,以达到改变均相混合溶液中微区尺寸的目的,直至溶液由均相变为非均相,停止加入金属盐,加入配体,不断搅拌,反应6-12h,经洗涤溶剂洗涤,离心,真空干燥,所得产物为孔性质不同的MOF材料。采用本发明提供的方法,调控MOF材料孔性质无需外加模板剂,仅利用改变离子液体/无水乙醇/金属盐三元混合体系的组成,进而改变溶液中微区尺寸,实现对MOF材料孔性质的调控。本制备方法过程简单、条件温和,得到的多级孔材料结构可调,催化性能稳定,应用前景广泛。

    一种基于孔板的水力空化系统及降解废水中抗生素的方法

    公开(公告)号:CN111348720A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010180797.3

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于孔板的水力空化系统及降解废水中抗生素的方法。采用的技术方案是:利用基于孔板的水力空化系统,包括如下步骤:于降解池中加入含有抗生素的废水,调节pH为3~9,控制降解池的温度为30~50℃,开启循环泵,含有抗生素的废水通过主循环管道进行循环,废水通过孔板上的孔口,循环150min。本发明的创新之处在于直接利用孔板进行水力空化降解反应,和传统的物理处理方法相比较,该方法结构简单,高效彻底,成本较低,处理效果明显,没有副产物生成,不会造成环境污染,适用于大规模处理废水中的奎诺酮类抗生素。

    一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111304558A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010267565.1

    申请日:2020-04-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备方法及应用,具体涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金在处理含Cr(VI)废水中的应用。纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备步骤包括:Fe基非晶合金的预制备及酸处理过程。其中,Fe基非晶合金中Fe元素的原子百分比在65~85%,其他合金元素选自Si、B、P、C、Mo、Nb、Cu、Ni、Co中一种或几种。将Fe基非晶合金经过酸处理后,获得的纳米多孔包覆的Fe基非晶合金对废水中的Cr(VI)有良好的吸附作用,Cr(VI)的去除率达95%以上,在重金属治理领域具备非常好的应用前景。

    一种钴基非晶合金催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110975872A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911325970.8

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种钴基非晶合金催化剂及其制备方法和应用。所述钴基非晶合金催化剂中钴元素的原子百分比在50-80%,合金以条带形式存在。该钴基非晶合金可以作为类芬顿反应催化剂,通过催化双氧水产生羟基自由基,氧化降解染料废水。相比于传统的类芬顿法降解染料废水,钴基非晶合金作为类芬顿催化剂处理染料废水,不仅降解效率高,pH适用范围广,而且所需的催化剂和双氧水添加量均较少。此外,该催化方法操作工艺简单,成本低,易于实现催化剂的回收和再利用,在废水治理方面具备良好的应用前景。

    环氧丙烯酸萃淋树脂制备及其在萃取锗中的应用

    公开(公告)号:CN109320671A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811060267.4

    申请日:2018-09-12

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种环氧丙烯酸萃淋树脂制备及其在萃取锗中的应用。于装置中加入环氧树脂、催化剂、阻聚剂,搅拌均匀,在1~2h内缓慢滴加完丙烯酸后,升温反应,在测得酸值小于10后,停止反应,降温,加入稀释剂和交联剂,搅拌反应,得环氧丙烯酸树脂;于装置中加入去离子水和表面活性剂,搅拌反应后,用恒压低液漏斗缓慢滴加由环氧丙烯酸树脂、萃取剂、引发剂制成的混合溶液,悬浮聚合30~40min,再升温搅拌反应,水洗,烘干,得环氧丙烯酸萃淋树脂。该萃淋树脂解决了物理浸渍法制备的萃淋树脂在提取分离锗时萃取剂大量流失的问题。并且制备方法简单,成本低,回收方便,可循环使用,环境污染小,可产生巨大的经济及社会效益。

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