一种FeOCl-WOx材料及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116273081B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310033739.1

    申请日:2023-01-10

    摘要: 本发明公开了一种FeOCl‑WOx材料及其制备方法和在污水处理中的应用,属于水处理技术领域。FeOCl‑WOx材料通过WOx和六水合氯化铁混合煅烧制备,获得的FeOCl‑WOx材料具有独特的层间结构和高比表面积,对过氧乙酸的活化效果突出,可在初始pH值为3‑9的范围内有效降解水中磺胺类污染物,多次催化循环使用后仍可保持高催化活性。本发明采用的FeOCl‑WOx催化材料制备简易,成本低廉,可批量生产,过氧乙酸活化效率高,能够高效的降解有机污染物废水,具有良好的应用前景。

    一种直流-交流耦合电场强化淋洗修复有机物污染土壤的装置和方法

    公开(公告)号:CN115055502A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210651343.9

    申请日:2022-06-09

    IPC分类号: B09C1/02 B09C1/08

    摘要: 本发明公开了一种直流‑交流耦合电场强化修复有机物污染土壤的装置及方法。本发明基于土壤/水/电极界面的电脱附系统构建,通过反应器中施加二维正交的直流电场和交流电场(即在直流电场的垂直方向叠加一个交流电场),实现有机物从土壤孔隙中的有效脱附。直流电场和交流电场耦合有助于打通土壤介质中天然存在的各种流体通路,促进土壤颗粒之间的相互作用,使淋洗剂扩散进入土壤孔隙中而充分发挥对污染物的解吸作用。本发明在有机物污染土壤修复的土柱淋洗装置中施加直流‑交流耦合电场,利用电场诱导的电动效应强化土壤中的传质过程,最终提高有机污染物脱附效率。本发明可以对土壤进行有效地修复,具有效率高,减少二次污染等优点。

    一种具有仿生活性域的硫掺杂镍基金属有机框架电极材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114892212A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210390775.9

    申请日:2022-04-14

    摘要: 本发明公开了一种具有仿生活性域的硫掺杂镍基金属有机框架电极材料的制备方法:(1)将镍盐、1,4‑苯二甲酸和1,4‑苯二甲硫醇溶解于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶剂中,得到前驱体溶液;(2)将泡沫镍放置于步骤(1)中所获得的前驱体溶液中,进行一步水热反应从而在泡沫镍基底上原位生长负载硫掺杂镍基金属有机框架纳米片阵列,得到所述具有仿生活性域的硫掺杂镍基金属有机框架电极材料。本发明还提供了上述制备方法制备得到的具有仿生活性域的硫掺杂镍基金属有机框架电极材料及作为工作电极在碱性电解液中催化电解水阴极析氢反应的应用。该电极材料在碱性电解液中展现出优异的电催化水分解析氢性能,且在长期工作下具有良好的稳定性。

    一种三维多孔碳支撑的硫化铋/氧化铋复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113201759B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110363070.3

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: C25B3/07 C25B3/26 C25B11/097

    摘要: 本发明涉及能源化工和纳米材料技术领域,公开一种三维多孔碳支撑的硫化铋/氧化铋复合催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂中硫化铋和氧化铋以纳米棒形式负载于多孔碳纳米片上,硫化铋和氧化铋纳米棒相互交错;所述多孔纳米片表面为多孔状结构,孔道直径为50‑100μm,所述硫化铋或氧化铋的纳米棒长度为3‑10μm,直径为80‑120nm;其制备方法包括现将卡拉胶焙烧得到多孔碳纳米片,再与硝酸铋溶液混合进行水热反应,最后将沉淀物水洗、干燥得到复合催化剂,该催化剂以生物质卡拉胶为原料制备,应用于电化学CO2还原的阴极材料制备HCOOH产物,具有很高的选择性和催化活性。

    一种高效钴铑氢氧化物纳米颗粒/碳布电极的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN113774428A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110856094.2

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本发明公开了一种高效钴铑氢氧化物纳米颗粒/碳布电极的制备方法,所述制备方法包括:(1)将无机钴盐和氯铑酸钾溶解于去离子水中,随后加入含有二苯胺的乙醇溶液,得到混合溶液;(2)将碳布和混合溶液进行水热反应,生成钴铑氢氧化物纳米颗粒/碳布电极。本发明还公开了上述制备方法制备得到的钴铑氢氧化物纳米颗粒/碳布电极及其作为工作电极在电催化水分解制氢反应中的应用。本发明提供的CoRh‑OH/CC电极表现出优异的电催化水分解析氢性能,最优可仅需28mV的过电势即可达到10mA cm‑2的电流密度,优于商业的Pt/C催化剂,且CoRh‑OH/CC电极能够保持良好的电解水析氢持久稳定性。

    一种全固相熔融盐合成掺杂碳纳米片催化剂的方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN112323089B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011041490.1

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: C25B1/23 C25B11/075 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种全固相熔融盐合成的掺杂碳纳米片催化剂的方法:将固体2‑甲基咪唑、氧化锌和氯化钠粉末均匀混合,在水热釜中进行化学蒸汽反应;将蒸汽反应后的样品进行研磨并使用乙醇洗涤;将洗涤后的样品进行离心分离,真空干燥,得到粉末样品;将粉末样品放置于氮气气氛中高温煅烧,冷却后得到含有氯化钠的粉末样品;将粉末样品用去离子水洗涤;将洗涤后的粉末样品进行抽滤,真空干燥,得到掺杂碳纳米片催化剂。本发明还提供了上述方法得到的掺杂碳纳米片催化剂及其在电催化CO2还原制备CO的应用。该方法具有简单高效,成本低,可控性高,重现性好,适合工业化生产等优点,应用于电催化CO2制CO,具备高活性、高选择性、优良的稳定性的优点。

    一种二维超薄镍掺杂二硫化钼纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113151857A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110336163.7

    申请日:2021-03-29

    摘要: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种二维超薄镍掺杂二硫化钼纳米片及其制备方法和应用,制备方法包括步骤:(1)将二硫化钼粉末作为工作电极,在含有镍盐和电解质的N,N‑二甲基甲酰胺电解液中电化学剥离,得到镍掺杂的二硫化钼;(2)过滤收集镍掺杂的二硫化钼,洗涤、干燥后在分散溶液中超声处理;(3)将超声处理后的悬浮液离心分离、冷冻干燥,得到镍掺杂二硫化钼纳米片。该方法制备的二维超薄镍掺杂的二硫化钼纳米片平均厚度不大于5nm,具有超薄层状结构,厚度均匀,结晶性好的优点,用于电解水阴极材料,在碱性溶液中具有优异的电化学析氢性能以及良好的稳定性。

    一种双缺陷超薄金属有机框架纳米片催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112877714A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110112727.9

    申请日:2021-01-27

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/085

    摘要: 本发明涉及能源材料合成技术领域,公开一种双缺陷超薄金属有机框架纳米片催化剂及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:将2,6‑萘二甲酸和萘甲酸溶解于溶剂中,再向溶剂中加入镍盐和缚酸剂,得到的溶液进行超声剥离、光照处理,再经洗涤、分离得到催化剂;该催化剂具有超薄的纳米片结构和更大的比表面积,从而暴露更多的催化活性位点,能够降低反应能量势垒,提高催化性能。应用在电催化水析氧反应中,能够在低能耗的情况下快速地实现电化学分解水析氧,同时具有较好的催化稳定性。

    一种二维超薄镍掺杂二硫化钼纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113151857B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110336163.7

    申请日:2021-03-29

    摘要: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种二维超薄镍掺杂二硫化钼纳米片及其制备方法和应用,制备方法包括步骤:(1)将二硫化钼粉末作为工作电极,在含有镍盐和电解质的N,N‑二甲基甲酰胺电解液中电化学剥离,得到镍掺杂的二硫化钼;(2)过滤收集镍掺杂的二硫化钼,洗涤、干燥后在分散溶液中超声处理;(3)将超声处理后的悬浮液离心分离、冷冻干燥,得到镍掺杂二硫化钼纳米片。该方法制备的二维超薄镍掺杂的二硫化钼纳米片平均厚度不大于5nm,具有超薄层状结构,厚度均匀,结晶性好的优点,用于电解水阴极材料,在碱性溶液中具有优异的电化学析氢性能以及良好的稳定性。

    一种单原子分散碳基催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114635152B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210229862.6

    申请日:2022-03-10

    摘要: 本发明公开了一种单原子分散过渡金属负载碳基催化剂及制备方法与应用。通过溶液‑溶胶‑凝胶‑高温灼烧的方式合成过渡金属掺杂氧化锌,与2‑甲基咪唑进行高温反应,再经过酸洗干燥,得到碳基单原子催化剂。该碳基催化剂可应用于电催化还原二氧化碳制备一氧化碳。本发明掺杂氧化锌的均相合成方式可有效调控催化剂中的掺杂金属种类和含量。掺杂氧化锌反应生成的ZIF‑8结构在碳化过程中实现了对掺杂金属的有效限域、且构建了ZIF‑8的微米级骨架,最终得到了单原子活性位点以及酸洗去除骨架后留下的微米级传质通道。所得单原子分散过渡金属负载碳基催化剂可以在低电压下就能实现二氧化碳的定向催化还原,表现出优异的选择性与稳定性。