一种H2/CO2分离与CO2加氢自耦合的方法

    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

    IPC分类号: C25B3/07 C07C53/02 C01B3/50

    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。

    一种H2/CO2分离与CO2加氢自耦合的方法

    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

    IPC分类号: C25B3/00 C07C53/02 C01B3/50

    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。

    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

    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

    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。

    一种有机单组份植筋胶及制备方法

    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

    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。

    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

    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

    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。