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公开(公告)号:CN118553937B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411027436.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于氧还原催化剂技术领域,提供了一种氮氟共掺杂碳负载锌钼双原子氧还原催化剂及其制备方法和应用。本发明的制备方法包含:将含氮生物质和氟源研磨,得到的混合物在氩气气氛下进行热解,得到氮氟共掺杂碳载体;将氮氟共掺杂碳载体、锌源、钼源和溶剂混合后顺次进行浸渍、真空干燥,得到混合物粉末;将混合物粉末在氩气气氛下进行热解,得到氮氟共掺杂碳负载锌钼双原子氧还原催化剂。氮氟共掺杂碳负载锌钼双原子氧还原催化剂中,锌原子的空间隔离作用有效避免了热解过程中低活性钼基金属纳米颗粒的形成;同时,氟原子掺杂能够调节钼原子的d带电子结构,优化Mo‑Nx位点对氧还原中间体的吸附强度,从而改善本征催化活性。
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公开(公告)号:CN116550336B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310837850.6
申请日:2023-07-10
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于催化Suzuki偶联反应技术领域,本发明提供了一种Pd掺杂钙钛矿氧化物纳米纤维及其制备方法和应用,所述Pd掺杂钙钛矿氧化物纳米纤维为La0.9PdxCo0.7Mn0.3O3,其中,x为0.1或0.2。本发明利用静电纺丝和高温煅烧制备得到Pd掺杂钙钛矿氧化物纳米纤维La0.9PdxCo0.7Mn0.3O3(x=0.1或0.2),Pd元素掺杂后钙钛矿催化剂暴露更多的中心金属的活性位点,加速了Suzuki反应过程,促进Suzuki反应的碳碳偶联活性,具有良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113171790B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110526728.8
申请日:2021-05-14
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种CH4‑CO2重整催化剂及其制备方法,涉及CH4‑CO2重整催化技术领域,将碳材料与含氮前驱体混合后置于高温焙烧炉中在650℃‑850℃下焙烧获得氮改性碳材料;将上述获得的氮改性碳材料浸渍于钴盐溶液中,浸渍过程中加入助剂;将浸渍获得的含钴碳材料进行高温碳化,碳化过程中通入含碳气体,碳化时间为3‑8 h,自然冷却后获得CH4‑CO2重整催化剂。采用本发明方法制备的催化剂具有较好的催化活性和热稳定性。此外,活性金属前驱体钴和助剂的添加可以定向精准调控碳化钴活性相微观结构和特定晶面的暴露,将更多有利于重整反应催化活性的晶面暴露在催化剂表面,提高催化剂的催化性能。
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公开(公告)号:CN117552235A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311508864.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: D06M11/73 , C02F1/30 , D01F9/10 , D01F1/10 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/58 , B01J35/40 , B01J37/08 , B01J37/34 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于磁性纳米纤维技术领域。本发明提供了一种磁性核壳结构的复合纳米纤维及其制备方法和应用。制备方法为:将聚乙烯吡咯烷酮、铁盐、镍盐、钴盐和溶剂混合,混合液进行静电纺丝,得到纤维膜;将纤维膜顺次进行预氧化、煅烧,得到NixCo1‑xFe2O4纳米纤维;三聚氰胺通过气相沉积‑热缩聚反应生成g‑C3N4包覆在NixCo1‑xFe2O4纳米纤维上。本发明的NixCo1‑xFe2O4纳米颗粒本身具有磁性,通过静电纺丝,得到颗粒之间有序分布的纳米纤维,复合纳米纤维在可见光下可实现有机污染物的高效降解,反应后易于分离回收再利用。
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公开(公告)号:CN116905026A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310913226.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C25B11/077 , C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/23 , C01G51/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D01F9/08
Abstract: 本发明属于电催化苯乙烯技术领域,本发明提供了一种Ag掺杂钙钛矿纳米纤维及其制备方法和在电催化氧化苯乙烯中的应用,将La(NO3)3·6H2O、AgNO3、Co(NO3)2·6H2O、Mn(CH3COO)2加入到混合溶剂中进行搅拌混合,得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维,纳米纤维进行煅烧处理,得到Ag掺杂钙钛矿纳米纤维。本发明制备的Ag掺杂钙钛矿氧化物纳米纤维La0.9Ag0.1Co0.7Mn0.3O3,用于电催化苯乙烯环氧化反应,电催化剂催化活性得到明显提升,具有良好的电催化选择性与长期稳定性。
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公开(公告)号:CN116613332A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310870075.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于电池及电极催化剂制造技术领域,具体公开了一种钙钛矿纳米纤维催化剂及其制备方法与应用。本发明通过静电纺丝和高温煅烧处理,制备得到了La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3(x=0.1、0.2)钙钛矿纳米纤维催化剂;钙钛矿纳米纤维催化剂的结构为碳纤维骨架负载的La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3。本发明通过掺杂Pr元素,使钙钛矿纳米纤维催化剂的催化活性大幅提升;另外,碳纤维骨架负载钙钛矿纳米粒子,也为电催化反应提供更多的活性位点,增加了催化剂的界面接触面积,将其用于组装可充电锌空气电池,具有良好的循环稳定性、实用性和长期发展前景。
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公开(公告)号:CN113041969B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110274747.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种方便碳纤维与偏钨酸铵反应的装置及方法,涉及反应釜技术领域,包括底座、固定机构和盛放机构,所述固定机构设置在底座的上端,且固定机构包括承载座、压紧组件、第一固定组件和第二固定组件,所述承载座安装在底座上且承载座的上端设有盛放槽,所述第一固定组件设置在底座的上端且第一固定组件与承载座相配合,所述第二固定组件套设在第二固定组件上,所述盛放机构设置在盛放槽内且盛放机构包括反应釜、分隔组件和用于打捞碳纤维片的打捞组件,所述反应釜位于盛放槽内,反应釜内侧的上部空间呈圆柱状,所述分隔组件设置在反应釜内侧的上部,打捞组件设置在分隔组件的中部。本发明能够将反应后的碳纤维片完整保留。
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公开(公告)号:CN113293508A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110408598.8
申请日:2021-04-14
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: D04H1/4374
Abstract: 本发明属于纤维膜技术领域。本发明提供了一种复合纤维膜,包含疏水层、转移层和亲水层;疏水层原料为聚偏氟乙烯和/或聚四氟乙烯;转移层原料包含重量比为1∶9~11的A组分和B组分;亲水层原料包含重量比为1∶9~11的C组分和B组分;A组分为聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇;B组分为聚苯胺、聚醚砜、聚乳酸或醋酸纤维素;C组分为2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱或聚[(2‑甲基丙烯酰氧基)乙基]二甲基[3‑磺丙基]氢氧化铵。本发明还提供了一种复合纤维膜的制备方法和应用。本发明的复合纤维膜具有良好的单向水运输性能;在40℃下,水分蒸发速率为0.3~0.67g/h。
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公开(公告)号:CN119993750A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510469623.1
申请日:2025-04-15
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: H01G11/36 , D01F8/08 , D01F8/10 , D01F6/54 , D01F1/10 , D04H1/4382 , D01D5/00 , D04H1/728 , D06C7/04 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01G11/84 , H01G11/24
Abstract: 本发明为一种碳纳米纤维负载WSe2/Dy‑WO3异质结电极材料的制备方法和应用。该方法将含有W、Dy双金属盐的高分子聚合物作为纺丝液,利用静电纺丝‑高温煅烧法得到碳纤维负载Dy‑WO3,然后通过气相沉积(CVD)法对Dy‑WO3进行硒化处理,再通过Se反应量与载气组分构筑WSe2/Dy‑WO3异质界面。本发明将得到的碳纳米纤维负载WSe2/Dy‑WO3异质结材料作为正极,解决了现有技术中电极材料成本高,能量密度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116613332B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310870075.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于电池及电极催化剂制造技术领域,具体公开了一种钙钛矿纳米纤维催化剂及其制备方法与应用。本发明通过静电纺丝和高温煅烧处理,制备得到了La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3(x=0.1、0.2)钙钛矿纳米纤维催化剂;钙钛矿纳米纤维催化剂的结构为碳纤维骨架负载的La0.9PrxCo0.7Mn0.3O3。本发明通过掺杂Pr元素,使钙钛矿纳米纤维催化剂的催化活性大幅提升;另外,碳纤维骨架负载钙钛矿纳米粒子,也为电催化反应提供更多的活性位点,增加了催化剂的界面接触面积,将其用于组装可充电锌空气电池,具有良好的循环稳定性、实用性和长期发展前景。
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