一种包覆型催化剂及其在CO或CO2与聚烯烃类废塑料耦合转化制芳烃中的应用

    公开(公告)号:CN118874525A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410974558.3

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明公开了一种包覆型催化剂及其在CO或CO2与聚烯烃类废塑料耦合转化制芳烃中的应用,属于二氧化碳耦合聚烯烃类塑料转化制芳烃技术领域。所述催化剂为金属或金属氧化物与分子筛组成的双功能催化剂,金属或金属氧化物与分子筛采用原位封装的方式复合。双功能催化剂兼具分子筛酸性位和金属、金属氧化物活性位点,具有空间近邻特征,有利于二氧化碳和聚烯烃类塑料制芳烃反应所涉及的氢溢流、芳构化等过程,实现CO或CO2和聚烯烃类塑料的高效资源化利用,获得高收率芳烃产物,产物收率可达60%‑80%,其中苯、甲苯和二甲苯占比大于50%;另外催化剂具有良好的稳定性,可重复使用,是一种优秀的CO或CO2耦合聚烯烃类废塑料转化制芳烃催化剂,具有很好的应用前景。

    一种超极化稀有惰性气体发生装置

    公开(公告)号:CN110609055B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201810619759.6

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: G01N24/08 G01R33/28

    摘要: 本发明涉及一种超极化惰性气体探针发生装置,包括依次连通的进气管路、极化池、冷凝器和针型阀;优化了超极化稀有惰性气体发生体系的性能,尽可能提高稀有惰性气体的极化度,并以超极化的稀有惰性气体为探针,通过稀有惰性气体探针与化学反应体系的相互作用来研究化学反应过程;该装置可以实现高通量的产生超极化气体,流量可以高达300毫升每分钟,可以实现约50毫秒的时间分辨,对于特定的反应体系,可以用该功能实现化学反应的动力学特性的研究,适用于化学、材料领域的核磁共振研究、也可用于医学领域的超极化原子磁共振成像和磁共振谱学测试等领域。

    一种超极化稀有惰性气体发生用极化池

    公开(公告)号:CN110609054B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201810619214.5

    申请日:2018-06-15

    IPC分类号: G01N24/08 G01R33/28

    摘要: 本发明涉及一种超极化惰性气体发生发生用极化池,包括依次连通的惰性气体入口通道、碱金属蒸发器、极化室、超极化气体流出通道;所述极化室为水平放置的密闭圆筒状结构,包括A端和B端;所述极化室的外表面除了A端外均镀有金属膜;所述极化室的周侧设有用于调控温度的夹套,所述夹套不包含所述A端;所述A端为平面,作为圆偏振激光的入射窗口;所述极化室靠近A端的上部开口,所述开口连通所述超极化气体流出通道;所述B端为半球形;所述极化室的近B端连通所述碱金属蒸发器;本发明优化了超极化稀有惰性气体发生体系的性能,尽可能提高稀有惰性气体的极化度,并以超极化的稀有惰性气体为探针,通过稀有惰性气体探针与化学反应体系的相互作用来研究化学反应过程。

    一种具有加热制冷功能的多分区饮料柜

    公开(公告)号:CN118189443A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211600404.5

    申请日:2022-12-12

    IPC分类号: F25B29/00 F25D11/00 A47F3/04

    摘要: 本发明提供一种具有加热制冷功能的多分区饮料柜,包括并列排布的若干个独立空间;独立空间呈阵列排布,通过热电器件产生的冷量或热量为空间里存储的物品降温或加热;多分区饮料柜还包括:热电器件;热电器件设置在传热模块与散热模块之间;热电器件的前端产生的冷量或热量通过传热模块传递到独立空间,后端产生的热量或冷量则通过散热模块转移到环境之中;与腔体接触的一端是热电器件的前端;多分区饮料柜还包括:传热模块;传热模块与独立空间相通过螺钉固定或通过导热硅胶固定结合,呈阵列排布,数量若干;多分区饮料柜还包括:散热模块;散热装置置于热电器件的后端,将热电器件后端产生的热量或冷量转移到环境之中。

    一种n型立方相Ge-Te基热电材料

    公开(公告)号:CN112885947B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201911209999.X

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: H10N10/852 H10N10/01

    摘要: 本发明涉及一种n型立方相Ge‑Te基热电材料及制备方法,n型立方相Ge‑Te基热电材料的化学分子式是(GeTex)(ABTe2)y,其中A为金属Ag,B为金属Bi,0.5≤x≤1.0,0.5≤y≤1.25。(GeTex)(ABTe2)y热电材料的制备方法由球磨混合、熔融反应、固体烧结三步组成。首先按照(GeTex)(ABTe2)y分子式中的摩尔分数称取相应质量的Ge、A、B、Te的单质粉末,然后将粉末球磨混合均匀,将混匀的粉末冷压成块体,密封在石英管中,在高温下熔融反应,然后在适当的压力和温度条件下,利用放电等离子体烧结技术烧结成块体热电材料。立方相(GeTex)(ABTe2)y热电材料呈现出负的Seebeck系数和霍尔系数,是n型热电材料,并且在414K时(GeTe0.8)(ABTe2)的ZTmax=0.20,表现出较好的热电性能。

    一种Ge过量的GeTe基热电薄膜材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117677267A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202210956512.X

    申请日:2022-08-10

    摘要: 本发明公开了一种Ge过量的GeTe热电薄膜材料及制备方法和应用。材料的化学式是Ge1+xTe,其中x为Ge过量的摩尔分数,且0.04≤x≤0.25。通过GeTe靶材与Te靶材的升温共溅射,获得不同比例的Ge1+xTe热电薄膜材料的同时,成功构建(003)织构。该Ge1+xTe热电薄膜材料通过有效的过量Ge自掺杂,降低了体系的载流子浓度;薄膜择优取向的形成,使体系在载流子浓度下降的同时仍然可以保有较低的电阻率;同时,体系内无Ge纳米析出物,不会对薄膜电导率造成进一步的负面影响。综上,该方法使GeTe薄膜具有很高的功率因子,室温下超过2800μW/mK2,升温到600K后可超过5200μW/mK2,并在器件演示实验中收获了~mW/cm2量级的高输出功率密度,为这种富Ge薄膜投入到实际薄膜器件应用中奠定了良好基础。