一种铜配合物及其制备和应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118620221A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410598987.5

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明公开了一种铜配合物及其制备和应用,属于金属有机配位化合物技术领域。所述铜配合物的化学式为{[Cu(PDA)(phen)H2O]·4H2O}n,其中,H2PDA=2,5‑二酮哌嗪‑N,N’‑二乙酸,phen=邻菲罗啉,n表示聚合。本发明公开的铜配合物暗吸附30min内对甲基橙的吸附率达到93.54%,暗吸附30min内对刚果红的吸附率达到99.63%,光催化90min内对孔雀石绿的降解率达到74.69%。

    用于催化氧化制备α-四氢萘酮的催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113426481A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110813942.1

    申请日:2021-07-19

    摘要: 本发明公开一种用于催化氧化制备α‑四氢萘酮的催化剂及其制备方法和应用,本发明采用硅胶为基体,制备氯基化硅胶用于吸附VO2+,再催化氧化四氢萘合成α‑四氢萘酮。本发明催化氧化四氢萘合成α‑四氢萘酮具有很高的选择性和转化率。本发明制备成本低,制备流程简单,可大批量生产催化剂用于合成α‑四氢萘酮本发明所述催化剂在催化氧化过程中,四氢萘转化率高,合成的α‑四氢萘酮选择性好,且副产物较少;本发明所述催化剂不易流失,催化剂回收过程简单,重复利用性好,循环4次以上转化率和选择性无明显降低回收利用性好。

    一种不锈钢基β-PbO2-MnO2-CeO2-ZrO2惰性复合阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109537000A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811421049.9

    申请日:2018-11-27

    IPC分类号: C25C7/02 C25D9/06 C25D7/00

    摘要: 本发明公开了一种不锈钢基β-PbO2-MnO2-CeO2-ZrO2惰性复合阳极材料的制备方法,属于复合阳极技术领域。本发明将网状不锈钢基材进行机械打磨、除油,然后浸入硝酸-盐酸体系中浸蚀活化60~80s得到活化网状不锈钢基;以活化网状密度不锈20~钢40基m为A/阳cm极2、,搅铜拌板转为速阴为极2,0在0~温25度0r为/m4i0n~的60条℃件、阳下极电电镀流1~2h,阳极取出后经水洗干燥即得网状不锈钢基β-PbO2-MnO2-CeO2-ZrO2惰性复合阳极材料。本发明二氧化锰、二氧化锆、稀土氧化物CeO2的加入提升了电极材料的电催化活性及耐腐蚀性,且槽电压稳定,有效降低电耗;使电镀过程中的抑制二氧化铅晶粒增长使二氧化铅更加细化,大大提高了阳极的催化活性和使用寿命;并且能细化晶粒,使镀层更加致密,可有效提高阳极材料的抗腐蚀性。

    一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106077689B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610399832.4

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: B22F9/16 B22F1/00

    摘要: 本发明公开了一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法,是以纯度高的氧化铝颗粒和铝粉为原料,在真空、1300℃‑1500℃的条件下生成氧化亚铝气体,随着反应的进行,反应容器中的氧化铝颗粒被刻蚀为片状交联结构,金属铝包裹于氧化铝颗粒表面,形成片状交联结构氧化铝/铝复合粉体;本发明制备出的片状交联结构的氧化铝/铝复合粉体,铝与氧化铝之间的浸润性好,以该复合粉体为第二相添加到铝基体中制备氧化铝/铝复合材料,能改善增强体与基体之间的浸润性;本发明工艺简单、环保,无废气、废液产生,冷凝装置上得到的氧化铝/铝复合粉体作为副产品可以被回收利用。

    一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106077689A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610399832.4

    申请日:2016-06-08

    IPC分类号: B22F9/16 B22F1/00

    CPC分类号: B22F9/16 B22F1/0055

    摘要: 本发明公开了一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法,是以纯度高的氧化铝颗粒和铝粉为原料,在真空、1300℃‑1500℃的条件下生成氧化亚铝气体,随着反应的进行,反应容器中的氧化铝颗粒被刻蚀为片状交联结构,金属铝包裹于氧化铝颗粒表面,形成片状交联结构氧化铝/铝复合粉体;本发明制备出的片状交联结构的氧化铝/铝复合粉体,铝与氧化铝之间的浸润性好,以该复合粉体为第二相添加到铝基体中制备氧化铝/铝复合材料,能改善增强体与基体之间的浸润性;本发明工艺简单、环保,无废气、废液产生,冷凝装置上得到的氧化铝/铝复合粉体作为副产品可以被回收利用。

    一种铝基多相惰性复合阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104313652A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410496658.6

    申请日:2014-09-25

    IPC分类号: C25C7/02 C25C1/16

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明涉及一种多相惰性复合阳极材料的制备方法,属于金属表面处理技术领域。采用阳极氧化技术制备掺杂纳米级二氧化铈和微级米碳化钨的铝基PbO2-MnO2-CeO2-WC多相惰性复合阳极材料,镀层表面结晶致密,呈暗黑色,厚度为90~180μm,与基底结合力良好。该复合阳极材料在锌电积中作阳极时,作为导电多相复合材料,其表面处于非溶状态,避免了传统铅及铅基合金阳极的溶解对阴极锌的污染,提高了阴极产品的质量;具有良好电催化活性和导电性的碳化钨(WC)的加入提升了电极材料的电催化活性,与传统铅银合金阳极相比,槽电压降低0.2-0.5V,且槽电压稳定,可以有效降低电耗;稀土氧化物CeO2的加入,能细化镀层晶粒,使镀层更加致密平整,可有效提高材料的抗腐蚀性。

    一种铜基SnO2-Sb2O5-CeO2-TiO2惰性复合阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103060875A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310035117.9

    申请日:2013-01-30

    IPC分类号: C25D9/06 C25D17/10 C25D3/06

    摘要: 本发明提供一种铜基SnO2-Sb2O5-CeO2-TiO2惰性复合阳极材料的制备方法,先将铜基材用工业碱性除油剂进行前处理,再以电沉积制备铜基SnO2-Sb2O5-CeO2-TiO2惰性复合阳极材料,该惰性复合阳极材料呈灰色,厚度为100~150μm,结合力优良,结晶平整致密。本发明避免了阳极溶解物对阴极镀铬层的污染,改善了阴极产品质量;加入具有良好催化活性和导电性的五氧化二锑提升了电极材料的催化活性,能有效降低电镀过程的槽电压0.2~0.4V,节约电耗;二氧化钛的加入能够有效抑制电镀过程中的三价铬氧化为六价铬,极大提高了镀液的稳定性,延长了镀液的使用寿命;纳米稀土氧化物的加入起到细化晶粒的作用,使镀层更加平整致密,能有效提高阳极材料的耐腐蚀性能。

    一种锌电积用Al基Pb-ZrO2-CeO2复合阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102051640B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010547478.8

    申请日:2010-11-17

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明涉及一种Al基Pb-ZrO2-CeO2复合阳极材料的制备方法。采用复合电镀的方法制备了掺杂微米二氧化锆(ZrO2)和纳米颗粒二氧化铈(CeO2)的铝(或铝合金)板为基体的Pb-ZrO2CeO2复合阳极材料。该阳极材料表面呈暗黄色,镀层与基底结合力优良,表面结晶均匀致密。与传统铅及铅基合金阳极相比,其表面粗糙度的增大可有效增加比表面积,提高阳极的使用效率;该电极材料用于锌电积时,槽电压可降低0.1~0.3V,提高电流效率1~3%,有效的降低了电耗;同时,阳极溶解速度减缓,使传统铅或铅合金阳极溶解对阴极产品的污染得到缓解;采用铝(或铝合金)板作基体,可大幅降低材料的重量和提高电极的强度;使晶粒细化,镀层更加致密,提高了材料的耐蚀性,同时具有良好硬度和耐磨性,也增强了其机械强度。

    一种Al基Pb-WC-CeO2惰性复合阳极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101962788B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010272076.1

    申请日:2010-09-03

    摘要: 本发明涉及一种Al基Pb-WC-CeO2惰性复合阳极材料的制备方法。采用化学镀和复合电镀的方法制备了掺杂微米碳化钨(WC)和纳米二氧化铈颗粒的铝(铝合金)基Pb-WC-CeO2复合阳极材料。该阳极材料表面呈灰黑色,镀层厚度为100~200μm。与传统铅及铅基合金阳极相比,其表面粗糙度的增大可有效增加比表面积,提高阳极的使用效率;该电极材料用于有色金属电积时,槽电压可降低0.2~0.4V,提高电流效率1.5~2.5%,有效的降低了电耗;同时,阳极溶解速度减缓一半,可有效减少阳极铅溶解对阴极产品的污染;具有良好电催化活性和导电性的碳化钨颗粒的加入,不但保证了材料的性能,也提高了阳极板的硬度和耐磨性,增强了其机械强度。