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公开(公告)号:CN114713188A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210208344.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳吸附材料及其制备方法。碳材料表面化学性质易受杂原子影响,其中含氮官能团能够显示出特殊的氢键作用,羟基通过氢键作用和静电电势增加二氧化碳与官能团之间得到相互作用,因此有利于二氧化碳的吸附。本发明提供的二氧化碳吸附通过将碳纳米管在酸性体系中活化进行等离子体改性得到。本发明对碳纳米管材料进行等离子体改性,得到的二氧化碳吸附材料的表面微孔数量增加,表面孔径减小,显著提高了其二氧化碳吸附能力。此外,本发明通过等离子体改性,使得碳纳米管材料的含氮官能团数量增加,使得碳表面的电子密度变大,表面极性增大,从而提高二氧化碳吸附量。
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公开(公告)号:CN114713188B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210208344.6
申请日:2022-03-04
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳吸附材料及其制备方法。碳材料表面化学性质易受杂原子影响,其中含氮官能团能够显示出特殊的氢键作用,羟基通过氢键作用和静电电势增加二氧化碳与官能团之间得到相互作用,因此有利于二氧化碳的吸附。本发明提供的二氧化碳吸附通过将碳纳米管在酸性体系中活化进行等离子体改性得到。本发明对碳纳米管材料进行等离子体改性,得到的二氧化碳吸附材料的表面微孔数量增加,表面孔径减小,显著提高了其二氧化碳吸附能力。此外,本发明通过等离子体改性,使得碳纳米管材料的含氮官能团数量增加,使得碳表面的电子密度变大,表面极性增大,从而提高二氧化碳吸附量。
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公开(公告)号:CN111715024A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010523145.5
申请日:2020-06-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D53/04 , B01D53/86 , B01D53/54 , B01D53/50 , B01D53/66 , B01D53/44 , B01D53/72 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B01J29/48 , B01J35/00 , B32B15/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B3/24 , C01B39/38 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了用于燃料电池空气净化的吸附催化材料及其智能设计方法。利用空气净化装置消除进气中大部分的悬浮颗粒物和有害气体,从而显著降低此类物质对PEMFC耐久性和性能的影响。本发明提供的第一种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,包括一层Mn基催化剂层和两层分子筛层,形成三明治夹层结构,具有表面酸性位点和氧化还原位点的双活性中心。本发明提供的第二种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,呈核壳纳米结构,有内至外分为三层;最外层及最内层均为分子筛层。中间层为Mn基催化剂层。本发明提出的锰基吸附催化材料,其能够有效提高对燃料电池进气中的污染物的吸附和传质扩散的效率。
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公开(公告)号:CN111715024B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010523145.5
申请日:2020-06-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D53/04 , B01D53/86 , B01D53/54 , B01D53/50 , B01D53/66 , B01D53/44 , B01D53/72 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B01J29/48 , B01J35/00 , B32B15/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B3/24 , C01B39/38 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了用于燃料电池空气净化的吸附催化材料及其智能设计方法。利用空气净化装置消除进气中大部分的悬浮颗粒物和有害气体,从而显著降低此类物质对PEMFC耐久性和性能的影响。本发明提供的第一种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,包括一层Mn基催化剂层和两层分子筛层,形成三明治夹层结构,具有表面酸性位点和氧化还原位点的双活性中心。本发明提供的第二种用于燃料电池空气净化的锰基吸附催化材料,呈核壳纳米结构,有内至外分为三层;最外层及最内层均为分子筛层。中间层为Mn基催化剂层。本发明提出的锰基吸附催化材料,其能够有效提高对燃料电池进气中的污染物的吸附和传质扩散的效率。
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