一种一步合成大层间距钴锰层状双金属氢氧化物的方法

    公开(公告)号:CN106517359B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201611005086.2

    申请日:2016-11-15

    IPC分类号: C01G51/00

    摘要: 本发明涉及无机材料制备技术领域,一种一步合成大层间距钴锰层状双金属氢氧化物的方法,包括以下步骤:(1)将阴离子表面活性剂和去离子水置于烧杯中,在室温下混合搅拌均匀,阴离子表面活性剂的浓度为0.01‑0.3mol/L,(2)将可溶性二价锰盐、二价钴盐及碱性缓冲物质按照1:1‑5:5‑18加入到步骤1的溶液中,混合搅拌,(3)将强碱性物质加入到步骤2的溶液中,搅拌2‑48h,所述强碱性物质与碱性缓冲物质的摩尔比为1:1‑10,(4)将步骤3获得的浆液经离心机分离后,再用去离子水洗涤至中性,烘干,研磨,制得大层间距钴锰层状双金属氢氧化物目标材料。本发明无需经过多步的层间阴离子置换过程,且制备过程中无需任何氧化剂或氧气鼓入,能耗低,制备工艺简单,重复性好,生产环境友好,具有广阔的应用前景。

    一种用盐桥取代Nafion膜的电催化氮还原合成氨的装置及其方法

    公开(公告)号:CN111058054A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010006688.X

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: C25B9/04 C25B9/06 C25B1/00

    摘要: 本发明属于化工和电催化技术领域,一种用盐桥取代Nafion膜的电催化氮还原合成氨的装置及其方法,其中装置,包括盛有电解液的阳极池和阴极池,阳极池内部悬挂有阳极板并浸没于电解液中,阳极板通过导线与电源正极相连,阴极池内部悬挂有阴极板和参比电极并浸没于电解液中,阴极池内部设置有氮气通入管路并浸于电解液中,阴极池顶部还设置有气体出口,阴极板通过导线与电源负极相连,所述盛有电解液的阳极池和阴极池通过盐桥连接。本发明具有以下优点,一是可消除氨在Nafion膜上的扩散、吸附对氨浓度测定的影响,实现催化剂的客观精准评价。二是可实现NRR过程的长期稳定性操作。三是与Nafion膜相比,成本降低。

    一种高产率MOF衍生催化剂的快速制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109647477A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811420429.0

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: B01J27/24 C25B1/04 C25B11/06

    摘要: 本发明属于催化材料制备技术领域,一种高产率MOF衍生催化剂的快速制备方法及应用,其中制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体Co-MOF的制备,(2)微波辐射碳化处理。通过该方法制备的MOF衍生催化剂具有结构规整,碳含量高。使用该方法制备的MOF衍生催化剂在电催化水分解过程中,对于电解水阴极析氢和阳极析氧具有优异的催化活性,有望替代贵金属催化剂。本发明方法具有快速、普适性广、绿色环保、耗时短、能耗低、工艺简单且安全、易于规模化生产。

    一种高产率MOF衍生催化剂的快速制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109647477B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811420429.0

    申请日:2018-11-26

    IPC分类号: B01J27/24 C25B1/04 C25B11/091

    摘要: 本发明属于催化材料制备技术领域,一种高产率MOF衍生催化剂的快速制备方法及应用,其中制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体Co‑MOF的制备,(2)微波辐射碳化处理。通过该方法制备的MOF衍生催化剂具有结构规整,碳含量高。使用该方法制备的MOF衍生催化剂在电催化水分解过程中,对于电解水阴极析氢和阳极析氧具有优异的催化活性,有望替代贵金属催化剂。本发明方法具有快速、普适性广、绿色环保、耗时短、能耗低、工艺简单且安全、易于规模化生产。

    一种一步合成大层间距钴锰层状双金属氢氧化物的方法

    公开(公告)号:CN106517359A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611005086.2

    申请日:2016-11-15

    IPC分类号: C01G51/00

    摘要: 本发明涉及无机材料制备技术领域,一种一步合成大层间距钴锰层状双金属氢氧化物的方法,包括以下步骤:(1)将阴离子表面活性剂和去离子水置于烧杯中,在室温下混合搅拌均匀,阴离子表面活性剂的浓度为0.01-0.3mol/L,(2)将可溶性二价锰盐、二价钴盐及碱性缓冲物质按照1:1-5:5-18加入到步骤1的溶液中,混合搅拌,48h,所述强碱性物质与碱性缓冲物质的摩尔比为1:1-10,(4)将步骤3获得的浆液经离心机分离后,再用去离子水洗涤至中性,烘干,研磨,制得大层间距钴锰层状双金属氢氧化物目标材料。本发明无需经过多步的层间阴离子置换过程,且制备过程中无需任何氧化剂或氧气鼓入,能耗低,制备工艺简单,重复性好,生产环境友好,具有广阔的应用前景。(3)将强碱性物质加入到步骤2的溶液中,搅拌2-

    一种回收利用废热降低电解水制氢能耗模拟装置及其方法

    公开(公告)号:CN109666947A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811510476.4

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: C25B1/04 C25B15/00

    摘要: 本发明属于能源利用技术领域,一种回收利用废热降低电解水制氢能耗模拟装置及其方法,其中方法包括以下步骤:(1)将盛有电解液的电解槽置于加热套中,利用加热套对电解液进行加热,(2)设置电源电压为电解水所需电压,打开电源开关开始电解。本发明一是解决了低品质废热难以回收利用的问题,提高能量利用效率;二是废热使得电解液温度升高,有效改善电解液的物理性质,如离子迁移速率,电导率等,有利于提高电解水反应动力学,降低电解水反应的过电势,从而降低电能的消耗。

    一种用盐桥取代Nafion膜的电催化氮还原合成氨的装置及其方法

    公开(公告)号:CN111058054B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010006688.X

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: C25B9/17 C25B1/27 C25B9/65

    摘要: 本发明属于化工和电催化技术领域,一种用盐桥取代Nafion膜的电催化氮还原合成氨的装置及其方法,其中装置,包括盛有电解液的阳极池和阴极池,阳极池内部悬挂有阳极板并浸没于电解液中,阳极板通过导线与电源正极相连,阴极池内部悬挂有阴极板和参比电极并浸没于电解液中,阴极池内部设置有氮气通入管路并浸于电解液中,阴极池顶部还设置有气体出口,阴极板通过导线与电源负极相连,所述盛有电解液的阳极池和阴极池通过盐桥连接。本发明具有以下优点,一是可消除氨在Nafion膜上的扩散、吸附对氨浓度测定的影响,实现催化剂的客观精准评价。二是可实现NRR过程的长期稳定性操作。三是与Nafion膜相比,成本降低。