一种碘掺杂钴基电催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119876996A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510061748.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明为一种碘掺杂钴基电催化剂的制备方法和应用。该方法利用温和的碘化铵来进行掺杂同步刻蚀的策略,成功一步将钴以单原子和团簇共存的形式锚定在碘掺杂碳基底上;得到的碘掺杂钴基电催化剂具有由碘配位的钴单原子和钴团簇构成的串联催化活性位点,能够同时促进电催化硝酸盐还原反应中的脱氧和加氢步骤。本发明得到的电催化合成氨表现出了超过17000μg h‑1mgcat.‑1的氨产率和大于95%的法拉第效率,实现了高氨产率和高法拉第效率的同时兼备,为绿色高效和可持续的氨合成提供了新的思路。

    一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113381034B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110678539.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明为一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用。该方法在合成吡咯凝胶时加入了氯化铜作为引发剂,使吡咯单体络合,又加入植酸作为磷源,引入P非金属杂原子,热解制成Cu‑N/P‑C结构,得到聚吡咯凝胶负载铜磷原子的复合材料;将复合材料负载在燃料电池的阴极上作为催化剂。本发明制备方法简单,原料易得,成本很低,反应可控,且产量较大,适用于大批量生产,制备的电催化材料电催化氧还原性能优异,电流密度大。

    萃取精馏分离乙二醇和1,2-丁二醇的方法

    公开(公告)号:CN110357763B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910692001.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明为萃取精馏分离乙二醇和1,2‑丁二醇的方法,该方法的工艺流程为:任意组成的原料乙二醇和1,2‑丁二醇混合物,在萃取精馏塔某一位置进料,同时萃取剂在萃取精馏塔的上部进料,在萃取精馏塔内,1,2‑丁二醇从塔顶采出,乙二醇和萃取剂从塔釜采出后进入萃取剂回收塔;在萃取剂回收塔中,乙二醇产品从塔顶采出,萃取剂由塔釜采出后经换热器与原料进行换热,再经冷却器后返回萃取精馏塔上部进料口,进行循环利用,同时在萃取精馏塔的上部进料口补充从两个精馏塔塔顶损失的萃取剂;萃取精馏塔和萃取剂回收塔均为负压操作,塔顶压力在10kPa以下。该方法通过使用液相高沸点萃取剂分离该物系,得到摩尔分数为99.9%的1,2‑丁二醇产品和乙二醇产品,流程简单,设备投资低,能耗低,分离效果好。

    一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112259750B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202011154977.0

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明为一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用。该方法包括以下步骤:第一步,将处理好的聚离子液体溶液均匀涂在泡沫镍上,然后干燥;第二歩,将第一步处理的泡沫镍浸入含有尿素、六水合硝酸钴、CTAB混合溶液中,并移入高压反应釜中,在150℃‑170℃下保持8h‑12h后,制得黑色块状复合材料;所述的聚离子液体具体为poly[Dbz‑mim]cl。本发明合成的电催化复合材料具有良好的氧气还原催化活性。其起始电位与半波电位分别为:0.85V和0.71V,接近商用铂碳的0.95V与0.81V,并且具有较高的极限电流密度。

    一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112259750A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011154977.0

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明为一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用。该方法包括以下步骤:第一步,将处理好的聚离子液体溶液均匀涂在泡沫镍上,然后干燥;第二歩,将第一步处理的泡沫镍浸入含有尿素、六水合硝酸钴、CTAB混合溶液中,并移入高压反应釜中,在150℃‑170℃下保持8h‑12h后,制得黑色块状复合材料;所述的聚离子液体具体为poly[Dbz‑mim]cl。本发明合成的电催化复合材料具有良好的氧气还原催化活性。其起始电位与半波电位分别为:0.85V和0.71V,接近商用铂碳的0.95V与0.81V,并且具有较高的极限电流密度。

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