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公开(公告)号:CN108677210B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810375920.X
申请日:2018-04-17
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种酮与羧酸在电化学氢泵反应器中一步加氢酯化的方法。在电化学氢泵反应器中,外加电能时,利用氢气极低的电化学窗口,在阳极解离并传递到阴极催化层产生原位吸附氢,原位吸附氢直接与阴极循环液中的酮发生加氢反应,加氢生成的醇进一步与阴极循环液中的羧酸发生酯化反应。实现加氢与酯化在常压条件下、同一反应器中耦合进行、协同增效。
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公开(公告)号:CN111101146B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201911384959.9
申请日:2019-12-28
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种H2/CO2分离与CO2加氢自耦合的方法。电化学氢泵中,将H2/CO2混合气体从阳极进料,将阳极出口气通入阴极作为原料,实现阴极CO2加氢。常温、常压、外加电能时,利用氢气极低的电化学窗口实现其在阳极的高选择性、可控解离,生成的氢质子传递到阴极催化层产生原位吸附氢,参与阴极CO2加氢。氢气跨膜传递也使阳极出口混合气中CO2富集,将其直接作为阴极进料,实现阴极CO2催化加氢。本发明实现了同一股H2/CO2原料气的氢分离与CO2加氢在同一反应器中的同步进行、协同增效,不仅简化了流程和装置,更提高了H2/CO2原料气的利用率。
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公开(公告)号:CN111101146A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911384959.9
申请日:2019-12-28
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种H2/CO2分离与CO2加氢自耦合的方法。电化学氢泵中,将H2/CO2混合气体从阳极进料,将阳极出口气通入阴极作为原料,实现阴极CO2加氢。常温、常压、外加电能时,利用氢气极低的电化学窗口实现其在阳极的高选择性、可控解离,生成的氢质子传递到阴极催化层产生原位吸附氢,参与阴极CO2加氢。氢气跨膜传递也使阳极出口混合气中CO2富集,将其直接作为阴极进料,实现阴极CO2催化加氢。本发明实现了同一股H2/CO2原料气的氢分离与CO2加氢在同一反应器中的同步进行、协同增效,不仅简化了流程和装置,更提高了H2/CO2原料气的利用率。
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公开(公告)号:CN110311161A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910544056.6
申请日:2019-06-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M8/1025 , H01M8/1088
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种膜法调控电化学氢泵CO2加氢反应器中阴极电势的方法。该方法采用正电荷改性的质子交换膜替代液体缓冲层,在电化学氢泵CO2加氢反应器外加电能时,阳极氢气解离生成的氢质子穿过正电荷改性的质子交换膜,在阴极生成原位吸附氢与CO2发生加氢反应。通过离子置换法或层层自组装法在质子交换膜中引入正电荷,膜中的正电荷在电场作用下向阴极迁移并积累,与阴极形成双电层,调控CO2加氢的阴极电势,促进CO2加氢反应。本发明利用改性膜代替液体缓冲层,能够避免液相环境,消除界面问题,可以实现更高的阴极电势;同时利用正电荷对氢质子的Donnan排斥效应,长时间稳定抑制析氢反应,获得较高的CO2加氢效率。
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公开(公告)号:CN104762052A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510170749.5
申请日:2015-04-10
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09J163/10 , C09J11/06
摘要: 本发明公开了一种有机单组份植筋胶及制备方法,属于厌氧胶技术领域。有机单组份植筋胶是由下述原料组成:甲基丙烯酸环氧;双甲基丙烯酸二缩三乙二醇酯;丙烯酸;乙二胺四乙酸;异丙苯过氧化氢;酸化糖精;乙酰苯肼。本发明是采用厌氧固化机理,达到单组份植筋目的。这种丙烯酸胶粘剂能够在氧气存在时以液体状态更长久的贮存,隔绝空气后可在室温固化为不溶不熔的固体。
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公开(公告)号:CN110311161B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910544056.6
申请日:2019-06-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M8/1025 , H01M8/1088
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种膜法调控电化学氢泵CO2加氢反应器中阴极电势的方法。该方法采用正电荷改性的质子交换膜替代液体缓冲层,在电化学氢泵CO2加氢反应器外加电能时,阳极氢气解离生成的氢质子穿过正电荷改性的质子交换膜,在阴极生成原位吸附氢与CO2发生加氢反应。通过离子置换法或层层自组装法在质子交换膜中引入正电荷,膜中的正电荷在电场作用下向阴极迁移并积累,与阴极形成双电层,调控CO2加氢的阴极电势,促进CO2加氢反应。本发明利用改性膜代替液体缓冲层,能够避免液相环境,消除界面问题,可以实现更高的阴极电势;同时利用正电荷对氢质子的Donnan排斥效应,长时间稳定抑制析氢反应,获得较高的CO2加氢效率。
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公开(公告)号:CN108677210A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810375920.X
申请日:2018-04-17
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于电化学工程技术领域,涉及一种酮与羧酸在电化学氢泵反应器中一步加氢酯化的方法。在电化学氢泵反应器中,外加电能时,利用氢气极低的电化学窗口,在阳极解离并传递到阴极催化层产生原位吸附氢,原位吸附氢直接与阴极循环液中的酮发生加氢反应,加氢生成的醇进一步与阴极循环液中的羧酸发生酯化反应。实现加氢与酯化在常压条件下、同一反应器中耦合进行、协同增效。
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