一种碳材料及其制备方法与应用于电催化生产双氧水

    公开(公告)号:CN107973282A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711049288.1

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种碳材料及其制备方法与应用于电催化生产双氧水。该碳材料通过高温碳化核桃仁皮制备,将该材料分散在乙醇溶液中后滴在碳布上,再用于电催化氧气还原反应,反应产物为水(4e-途径):O2+4H++4e-→2H2O;或者水和双氧水(2e-途径):O2+2H++2e-→H2O2,H2O2+2H++2e-→2H2O。该材料廉价、可再生、可大规模生产制备;具有多孔结构,可促进氧气的扩散;有微量的金属元素,提高碳材料的导电性能以促进电子的传输。在碱性条件下,将该碳材料用于电催化氧气还原反应时,对于氧气还原的途径具有较高的选择性,具体来说,对氧气还原反应的2e-途径产生双氧水中间产物有较高的库伦效率。

    一种模板法制备具有特定取向的金属有机骨架薄膜的方法

    公开(公告)号:CN107602474A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710614653.2

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种模板法制备具有特定取向的金属有机骨架薄膜的方法。该方法通过电沉积法在基底上修饰引入一维纳米棒模板后,再通过溶剂热一锅法在一维纳米棒模板上制备具有特定取向的金属有机骨架薄膜。本发明方法对多种基底具有很好的通用性,且电沉积方法引入的一维纳米棒模板自身有适中的化学稳定性和反应活性,极大加快了反应速率,简化操作工艺,极大提高生产效率,各类基底为商业化材料,廉价易得,通过溶剂热一锅法直接合成具有特定取向的金属有机骨架膜,重复性高,有利于大规模工业化生产。

    一种二维MXene膜在气体分离中的应用

    公开(公告)号:CN107441892A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710614632.0

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种二维MXene膜在气体分离中的应用。该应用包括以下步骤:(1)将二维MXene膜放入气体分离装置中,然后在进料侧通入需要分离的混合气体;(2)在吹扫测通入吹扫气;(3)将吹扫气通入气相色谱中进行检测。本发明的MXene膜具有超高的H2透量、超高的H2/CO2,H2/N2,H2/CH4,H2/C3H6和H2/C3H8分离选择性和优异的机械性能,二维MXene膜的制备方法简单易操作、低能耗、低成本、高重复性、适合大规模工业生产。

    一种二维氮化钛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107381517A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710620398.2

    申请日:2017-07-26

    CPC classification number: C01B21/076 C01P2004/03 C01P2006/40

    Abstract: 本发明公开了一种二维氮化钛膜的制备方法,属于膜制备的技术领域。该方法为:(1)先将酸溶液与锂盐混合搅拌,再加入Ti4AlN3粉末,搅拌,离心,干燥,即可得到Ti4N3粉末;(2)将Ti4N3粉末与水混合,超声,即可得到Ti4N3纳米片的溶液;(3)将上述Ti4N3纳米片的溶液通过自组装技术,堆积到多孔基底上,干燥后即可得到一种二维氮化钛膜。本发明制备的二维氮化钛膜导电性好,机械性能优异;所述的制备方法简单、易操作、能耗低、成本低、适合大规模工业生产。

    一种同源双钙钛矿的双相陶瓷材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105198424B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510549207.9

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明属于氢气分离材料应用技术领域,公开了一种同源双钙钛矿的双相陶瓷材料及其制备方法与应用。所述材料由质子导电相和电子导电相制备而成,质子导电相和电子导电相都为钙钛矿的陶瓷材料。所述方法为(1)按照化学计量比分别称取质子导电相的原料和电子导电相的原料,分别加入有机溶剂,球磨,预处理,焙烧,得到质子导电相和电子导电相;(2)将质子导电相和电子导电相进行混合,加入有机溶剂,球磨,再置于模具中成型,得到生胚;将生胚置于炉中,升温至1300℃~1500℃,保温10~20h,降温,得到同源双钙钛矿的双相陶瓷材料。所制备的双相陶瓷材料化学稳定性和热稳定性好,透氢量高,适用于长期工业实际操作反应。

    一种超薄g‑C<base:Sub>3</base:Sub>N<base:Sub>4</base:Sub>/MOF杂化膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107126848A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710267743.9

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种超薄g‑C3N4/MOF杂化膜及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)g‑C3N4粉末的制备;(2)g‑C3N4二维纳米片溶液的制备;(3)g‑C3N4/金属离子复合液的制备;(4)将g‑C3N4/金属离子复合液与配制好的有机配体溶液依次通过旋转涂覆技术沉积在多孔载体上,生长成负载在多孔载体上的超薄g‑C3N4/MOF杂化膜。本发明的g‑C3N4/MOF的方法适用于多种杂化膜的制备,具有广阔的应用前景。同时简单易行,不使用有毒有害的溶剂,不会造成二次污染,可大批量工业化生产。

    可调控超薄二维纳米g-C3N4膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105148744A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510527433.7

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明属于分离膜材料技术领域,公开了一种可调控超薄二维纳米g-C3N4膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:将双氰胺或三聚氰胺在惰性气氛下热处理,得到结块的g-C3N4,经研碎后在空气气氛下煅烧,得到g-C3N4粉末,然后将其分散于溶剂中得到g-C3N4二维纳米片溶液,再加入电解质溶液进行改性,将g-C3N4二维纳米片沉积在孔径大于200nm的多孔载体上,形成二维g-C3N4超薄膜,最后干燥除去溶剂,即可得到负载于多孔载体上的可调控超薄二维纳米g-C3N4膜。本发明的g-C3N4膜透水能力强,分离效率高,具有广阔的应用前景。

    一种正负极可独立调节的锂空气电池模具

    公开(公告)号:CN103259064B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310136753.0

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种正负极可独立调节的新型锂空气电池模具,包括电池壳体、正极壳体和负极壳体、正极调节棒、负极调节棒、进气接口和出气接口、正极引线端子、负极引线端子,所述电池壳体外壁的凸起部相对地设置有连通电池壳体内部空腔的进气通道和出气通道,所述的进气接口、出气接口分别连接在进气通道和出气通道上,所述的正极引线端子和负极引线端子分别位于正极壳体及负极壳体上;所述正极调节棒可受正极壳体推拉而沿空腔上下移动,所述负极调节棒可受负极壳体推拉而沿空腔上下移动。本发明设置了可独立调节的正负极,方便了操作,有利于适应各种类型的极片,对于产业化应用和科学研究提供了极大的便利,制作方便,操作灵活,实用性强。

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