一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113161561B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110454779.4

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88 H01M8/16

    摘要: 本发明提供了一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布包括含氧官能团活化碳布和原位生长于所述含氧官能团活化碳布的碳纤维表面的MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒,所述MOFs的有机配体为对苯二甲酸。本发明以金属‑有机骨架衍生的Fe2O3纳米颗粒作为活性物质,MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒相比于传统无机铁氧化物相比,具有良好的生物相容性以及具有较大的比表面积,能够暴露更多的活性位点,当作为微生物燃料电池阳极材料时,活性位点与产电微生物接触,有利于产电微生物在阳极上附着并进行细胞外电子传递,从而提高阳极材料的功率密度。

    一种利用高硫煤解毒铬渣的方法

    公开(公告)号:CN109771883A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910167029.1

    申请日:2019-03-06

    IPC分类号: A62D3/30 A62D101/43

    摘要: 本发明公开一种利用高硫煤解毒铬渣的方法,将铬渣筛分为粗粒径铬渣和细粒径铬渣,分别风干后破碎;将高硫煤风干破碎;将破碎后的粗粒径铬渣和细粒径铬渣与破碎后的高硫煤分别混合均匀,分别调节pH值至8.0~11.0,含水率为12~18%,细粒径混渣的还原温度为500~700℃,还原时间为10~30min;粗粒径混渣的还原温度为800~1000℃,还原时间10~30 min;还原后进行水淬后出料;解毒后的铬渣六价铬浸出浓度<0.1mg/L,可有效解决铬渣大量排放造成的污染问题,与传统固态还原剂干法解毒铬渣相比,大幅度降低了成本,尾气中二氧化硫排放量远低于200mg/m3,符合国家标准要求,同时实现了高硫煤的清洁利用。

    一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113161561A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110454779.4

    申请日:2021-04-26

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88 H01M8/16

    摘要: 本发明提供了一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布包括含氧官能团活化碳布和原位生长于所述含氧官能团活化碳布的碳纤维表面的MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒,所述MOFs的有机配体为对苯二甲酸。本发明以金属‑有机骨架衍生的Fe2O3纳米颗粒作为活性物质,MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒相比于传统无机铁氧化物相比,具有良好的生物相容性以及具有较大的比表面积,能够暴露更多的活性位点,当作为微生物燃料电池阳极材料时,活性位点与产电微生物接触,有利于产电微生物在阳极上附着并进行细胞外电子传递,从而提高阳极材料的功率密度。