一种含氧空位的碳酸氧铋纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114377708B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202011110595.8

    申请日:2020-10-16

    摘要: 本发明提供了一种含氧空位的碳酸氧铋纳米片的制备方法,包括以下步骤:A)将乙醇、水、十六烷基三甲基铵盐、六亚甲基四胺混合均匀,加入碳酸盐粉末和铋盐粉末,混合均匀,得到混合溶液;B)将上述混合溶液在高压条件下进行水热反应,分离固体,干燥后,得到无氧空位的碳酸氧铋纳米片;C)将上述无氧空位的碳酸氧铋纳米片在真空环境中,经紫外光照射,得到含氧空位的碳酸氧铋纳米片。本发明提供的制备方法操作简单,无需在复杂环境中就可以制备碳酸氧铋纳米片;所建立的光催化还原二氧化碳的实用方法效率高、稳定性高,并且可以在可见光催化还原,更加的贴近实际应用情况,符合可持续发展理念。

    一种聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料的降解方法

    公开(公告)号:CN113788747B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110936540.0

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明提供了一种低温碱性水体系中降解聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的方法,包括以下步骤:将聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料溶解在NaOH的水溶液中,在‑10~‑5℃条件下进行降解,得到苯二甲酸和乙二醇。实验结果表明在低温碱性体系中可以将聚对苯二甲酸乙二醇酯转化成对苯二甲酸和乙二醇,且在‑10~‑5℃可以获得最优异的降解率,通过数次降解循环可以实现超过百分之九十的废弃塑料完全降解,相较于常温碱性条件下具有更加优异的降解PET塑料性能。此外,本发明提供的降解方法安全系数高,所需的原料常规且成本低,实验装置易于搭建、回收和循环成本低廉。而且降解过程步骤少、设备技术条件和工艺流程简单、未来可推广到中试放大阶段甚至工业化。

    一种金属-硫-碳人工仿酶催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113215615A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110482414.2

    申请日:2021-04-30

    发明人: 孙永福 李力 谢毅

    IPC分类号: C25B11/091 C25B3/26 C25B3/07

    摘要: 本发明提供了一种人工仿酶催化剂的制备方法,包括以下步骤:A)将蛋白质溶液与金属盐溶液混合进行反应,得到蛋白‑金属络合物凝胶;B)将蛋白‑金属络合物凝胶冷冻干燥后,在保护气氛条件下进行负压热解,得到金属‑硫‑碳人工仿酶催化剂。本发明提供的制备方法继承了自然生物酶催化的优势,且操作简单,无需在复杂环境中就可以制备人工仿酶催化剂;所制备的催化剂在电催化还原二氧化碳中产物选择性高、活性强、稳定性持久,达到了实际工业化高电流密度下高效持久地还原二氧化碳应用的水平。

    局部氧化的SnS2薄片的制备方法及其产品和用途

    公开(公告)号:CN109133158A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710455988.4

    申请日:2017-06-16

    IPC分类号: C01G19/00 B01J27/04 B01J35/02

    摘要: 本发明公开了一种水热法制备局部氧化的SnS2薄片的新方法及其产品和用途。更具体地,本发明的方法包括将十二烷基苯磺酸盐、可溶性锡盐和L‑半胱氨酸以3~5:1:2~4的质量比依次溶解在体积比为5.5:1~1:4.5的水和乙二醇的混合溶剂中并搅拌,然后在密封反应器中在150~170℃进行反应,最后进行分离、洗涤和干燥,并且所得到的局部氧化的SnS2薄片可用于将CO2光催化还原为CO。通过本发明方法获得的局部氧化的SnS2薄片具有更优异的光催化还原CO2至CO的性能,利用本发明获得的局部氧化的SnS2薄片,可在常温、常压下实现高效光催化还原二氧化碳,并且相对于未氧化的SnS2薄片,在可见光照射下的由CO2生成CO的速率为约3倍左右。

    一种气体扩散电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114574889A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202111518932.1

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明提供了一种气体扩散电极的制备方法,包括:将阴离子聚合物修饰的氧化铜纳米片进行电化学还原,得到气体扩散电极。本发明提供的制备方法操作简单,无需在复杂环境中就可以实现在催化剂的表面进行修饰;所建立的电催化还原二氧化碳的实用方法选择性高、电流密度大,并且更加的契合工业实际应用需求;阴离子聚合物可以实现对催化剂的改性,而且通过阴离子聚合物的修饰,催化剂表面的CO2物理吸附得到增强,并且可以通过增强局域碱性来促进多碳产物的生成。在本发明中,氧化物衍生的铜纳米片本身具有合适的CO中间体吸附能,有利于CO2电催化还原生成多碳产物。本发明还提供了一种气体扩散电极及其应用。

    金属有机框架纳米片、其制备方法及在高效光催化还原二氧化碳中的应用

    公开(公告)号:CN112295604B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201910695876.5

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: B01J31/22 C01B32/40

    摘要: 本发明提供了一种金属有机框架纳米片的制备方法,包括:S)在保护气氛中,将N,N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇、水、有机配体、可溶性铜盐与三乙胺混合搅拌,然后在超声的条件下进行反应,得到金属有机框架纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法简单,无需复杂的环境,在常温常压中即可制备,且制备得到的金属有机框架纳米片为原子级厚度,产生许多未配位的表面原子,具有更多的反应物吸附活性位点,有利于二氧化碳光催化还原,因此具有作为二氧化碳光催化还原催化剂具有更高的效率与更高的稳定性,更加贴近实际应用情况,符合可持续发展理念。

    碳基燃料的制备方法与五氧化二铌超薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN111334355B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811556396.2

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: B01J23/20

    摘要: 本发明提供了一种碳基燃料的制备方法,包括:将塑料制品和塑料中的一种或多种与Nb2O5超薄片分散于水中,在常温常压下进行太阳光辐照,得到碳基燃料;所述Nb2O5超薄片为完整的Nb2O5超薄片或富含氧缺陷的Nb2O5超薄片。本申请还提供了完整的Nb2O5超薄片的制备方法与富含氧缺陷的Nb2O5超薄片的制备方法。本申请首次公开了一种在常温常压和纯水体系中光催化转化系列塑料(如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、塑料袋、食品保鲜膜以及一次性打包餐盒等)制碳基燃料的应用新方法。

    一种大面积流动相光催化反应装置

    公开(公告)号:CN117772097A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311869459.0

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: B01J19/12 B01J4/00

    摘要: 本申请公开了一种大面积流动相光催化反应装置,包括:催化系统以及气液导流系统;催化系统包括光源电源装置、暗箱和设置暗箱中的光催化反应器和多个光源;光催化反应器设置有反应腔体;反应腔体设置有原料入口和产物出口,且设置涂覆有光催化剂的光催化涂覆层;反应腔体朝上一面为石英视窗;各个光源设置于石英视窗的上面;气液导流系统包括气液导入系统和气液导出系统;气液导入系统包括原料供给装置和鼓泡装置;鼓泡装置的出口高于鼓泡装置中的液体的液面,且通过导管与反应腔体的原料入口连通;原料供给装置与鼓泡装置通过导管连通,且导管的一端插入鼓泡装置中的液体的液面下;气液导出系统的入口与反应腔体的产物出口通过导管连通。

    一种流动电合成甘氨酸的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116657164A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310689853.X

    申请日:2023-06-09

    发明人: 孙永福 李力 谢毅

    摘要: 本发明属于能源转换和催化剂技术领域,本发明提供了一种流动电合成甘氨酸的方法,在流动电解池中进行,可采用二氧化碳衍生的草酸,和氮气衍生的羟胺作反应物,以恒电流的电解方式,在阴极获得甘氨酸产物。该方法的特点包括:优选使用二元铜铅金属为催化剂,将草酸与羟胺混合,在pH为0~2的溶液中进行电解反应,以水为溶剂,在常温常压下流动方式进行电合成反应得到产物甘氨酸。该方法具有以下优势:不受空间限制,产率高,一步合成,操作简便;利用电化学完成反应,避免了传统有机反应高耗能和剧毒氰酸的使用。该方法可以实现超过200mA·cm‑2的工业电流密度,并且反应法拉第效率超过78%,具有实际大规模应用潜力。