氧化铈-细菌纤维素负载钯基燃料电池催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107528070A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710459144.7

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H01M4/925 B82Y30/00 H01M4/88

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铈-细菌纤维素负载钯基燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。将CeCl3·7H2O和经过前处理的细菌纤维素溶于水中充分分散搅拌,干燥和煅烧获得氧化铈-细菌纤维素载体,随后加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法负载钯纳米催化剂颗粒,得到钯基燃料电池催化剂。氧化铈和细菌纤维素的复合可显著改善钯颗粒的分散性,获得的钯催化剂粒径小,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,具有产业化前景。

    氧化锡‑硅藻土复合负载的燃料电池催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107069055A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710459411.0

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H01M4/925

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锡‑硅藻土复合负载的燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域,其是以SnCl3·5H2O、硅藻土、氯钯酸和还原剂为主要原料,先将硅藻土改性后与SnCl3·5H2O一同溶于水中充分分散、搅拌,再经干燥、煅烧获得氧化锡‑硅藻土复合载体,随后将所得复合载体加入氯钯酸溶液中充分搅拌,通过液相还原法在其上负载钯纳米催化剂颗粒,从而制得所述燃料电池催化剂。本发明利用氧化锡‑硅藻土复合载体进行负载,可显著改善钯颗粒的分散性,从而提高催化剂对醇类的催化活性和稳定性。本发明原料简单易得,制备工艺稳定,具有产业化前景。

    一种利用茶渣作为碳源制备细菌纤维素的方法

    公开(公告)号:CN106906264A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710291146.X

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: C12P19/04

    Abstract: 本发明公开了一种利用茶渣作为碳源制备细菌纤维素的方法,包括:(1)利用茶渣制备发酵液:制备茶渣浆液,添加无机盐、调节pH制备发酵培养液,灭菌备用;(2)茶渣糖化液的制备:利用纤维素降解菌对茶渣发酵液进行糖化水解,得茶渣糖化液;(3)发酵培养基的制备:糖化液添加氮源和磷源配制成发酵培养基;(4)接入细菌纤维素生产菌株的种子液,经发酵制得细菌纤维素。本发明利用大量废弃的茶渣作为细菌纤维素发酵培养基的碳源,可有效降低细菌纤维素的生产原料成本,促进细菌纤维素的规模化生产。

    一种钛板负载的钯纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106816605A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710032038.0

    申请日:2017-01-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钛板负载的钯纳米催化剂的制备方法,其以钛板为载体,以钯盐为前驱体,加入油酸或油酸盐形成胶状物,然后将胶状物均匀地涂覆在钛板上,于180~350℃、气体保护下保温处理0.5h~2h,得到钛板负载的钯纳米催化剂。与传统热分解方法相比,本发明方法不仅可显著降低热分解温度,使获得的Pd颗粒尺寸均匀,平均粒径小于10nm,并可使Pd颗粒在钛板上均匀分散,从而对乙醇及甲醇等醇类燃料具有较高的催化活性,且本发明原料易得,操作方法简便,可达到产业化生产的要求。

    一种Ni包裹介孔SiO<base:Sub>2</base:Sub>导电粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106710722A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710033987.0

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H01B13/00 H01B1/16

    Abstract: 本发明公开了一种Ni包裹介孔SiO2导电粉体的制备方法。以介孔SiO2粉体为载体,镍盐为前驱体,加入油酸或油酸盐形成均匀的油酸盐包裹体,然后在保护气氛中于400℃~500℃热分解得到Ni/SiO2导电粉体。本发明得到的Ni呈树枝状,在介孔SiO2载体上分散均匀,具有良好的导电性能。本发明制备过程无需还原剂,绿色环保,原料方便易得,操作简便,达到产业化的要求。

    实验用合金表面改性的微弧氧化装置

    公开(公告)号:CN205420579U

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201620196703.0

    申请日:2016-03-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种实验用合金表面改性的微弧氧化装置,包括电源箱、合金样品、不锈钢板、电解槽,所述电解槽内设置有电解液,合金样品、不锈钢板对称设置在电解槽内,合金样品做为阳极与电源箱的输出正极相连接,不锈钢板做为阴极与电源箱的输出负极相连接,电解槽外还设置有冷却槽,冷却槽内设置有冷却液,电解槽设置于冷却槽内,所述电源箱内设置有依次电性连接的交流电源、空气开关、调压器、整流桥、电容、电压电流表,本实用新型可用于镁合金及其相关金属小样品的微弧氧化表面改性,具有造价低廉、制作方便、结构简易、成本低、操作简单以及适用性广等优点,且样品涂层制样效果好、表面均匀。

    实验用镁合金表面制备微弧氧化活性涂层的装置

    公开(公告)号:CN205420580U

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201620196707.9

    申请日:2016-03-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种实验用镁合金表面制备微弧氧化活性涂层的装置包括电源箱、镁合金样品、不锈钢板、电解槽,镁合金样品做为阳极与电源箱的输出正极相连接,不锈钢板做为阴极与电源箱的输出负极相连接,电解槽内设置有搅拌器和循环冷却装置,还包括PH传感器、PH控制器、添加剂控制器,该装置采用搅拌器使电解液形成对流循环,大幅增加电解溶液中离子的传质效率,循环冷却装置确保了电解溶液的温度稳定在最优反应温度范围之内,从而有效提高了镁合金微弧氧化活性涂层膜的成膜效果,本装置克服了当前微弧氧化电源操作复杂、成本昂贵、设备体型重大等而难以适合于小型的实验使用的缺点,可以适合实验用小功率镁合金微弧氧化。

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