-
公开(公告)号:CN114558525A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210194148.8
申请日:2022-03-01
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明属于能源利用技术领域,具体涉及一种甲烷二氧化碳催化制合成气的反应装置,包括:反应筒,反应筒的内部设有若干反应管,所述反应管的外侧共同套设有电磁感应加热线圈;上封盖,上封盖密封安装在反应筒的上端,上封盖的外侧接有用于导入混合气体的进气管;下封盖,下封盖密封安装在反应筒的下端,下封盖的外侧接有用于排出合成气的排气管。本发明结构设计科学合理,采用电磁感应加热线圈来对反应管进行加热,预热迅速,避免对筒体进行大量开孔带来的不足,且加热均匀性较好;气体反应管内设置有内衬罩,利用内衬罩的夹层来存放催化剂,增加混合气体与催化剂的接触面积,进而提高催化合成效率。
-
公开(公告)号:CN113991131A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111262296.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 徐州工程学院
IPC: H01M4/90
Abstract: 一种碳化铁/四氧化三铁@碳复合催化剂的制备方法及应用,它涉及一种复合催化剂的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有过氧化氢在酸性介质中使用的催化剂为贵金属及其合金,价格高,且贵金属类催化剂均催化过氧化氢分解反应,浪费了反应物,继而提高了过氧化氢基燃料电池成本的问题。方法:一、制备Fe3C/Fe3O4;二、碳包覆,得到Fe3C/Fe3O4@C复合催化剂。Fe3C/Fe3O4@C复合催化剂用于催化酸性H2O2电还原反应。本发明基于降低酸性过氧化氢电还原反应催化剂成本,提升过氧化氢利用率。
-
公开(公告)号:CN108671888B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810489098.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种N‑CDs@δ‑MnO2纳米复合材料的制备方法及应用,利用微波水热辅助法先制备出碳量子点,再用碳量子点和高锰酸钾复合制备出纳米复合材料,制备时采用的原料容易得到、成本低,且无毒无害;与传统制备方法相比,采用的微波水热辅助法操作简单易行,从开始制作到制备出成品只需10min;安全性更好且不会有污染物,加热均匀、热效率高,直接提升了反应速度;本发明N‑CDs装饰的δ‑MnO2使δ‑MnO2在有机染料中更容易分散,消除了δ‑MnO2易于聚集的现象;复合的N‑CDs@δ‑MnO2具有较大的BET比表面积和孔径,在吸附有机染料时可以提供更为丰富的表面活性位点,因此有效提高了δ‑MnO2对甲基橙的吸附降解能力;特别是得到的N‑CDs@δ‑MnO2复合材料可以有效降解亚甲基蓝,这是现有技术中无法达到的。
-
公开(公告)号:CN110330762A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910660497.2
申请日:2019-07-22
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C08L61/28 , C08L77/02 , C08L1/28 , C08L3/06 , C08L3/08 , C08L29/04 , C08K7/06 , C08G12/32 , C08G12/06
Abstract: 本发明公开了一种环保型木塑复合材料成型剂的制备方法,具体涉及成型剂制备技术领域,所使用原料(按重量份数计)包括尿素14-16份、氨水18-22份、六次甲基四胺50-70份、甲醛16-20份、二乙二醇12-15份、己内酰胺26-30份、羧甲基纤维素钠6-8份、淀粉磷酸酯钠8-10份、羧甲基淀粉钠8-10份和碳纤维8-12份,所述辅料按重量份数计包括氢氧化钠10-12份和聚乙烯醇0.5-1.5份。本发明通过增加羧甲基纤维素钠、淀粉磷酸酯钠以及羧甲基淀粉钠能够有效提高制备的成型剂的胶合性能,通过增加碳纤维,有效提高制备的成型剂的强度以及抗拉伸性能,增加二乙二醇,有效降低了甲醛的使用量,有效成型剂中的游离甲醛量,有效降低对环境的污染。
-
公开(公告)号:CN107419288B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710535714.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C25B1/00 , H01F1/01 , B01J23/745
Abstract: 本发明公开一种阳极氧化‑共沉淀制备磁性四氧化三铁的方法,属于磁性材料制备领域,包括步骤,1)在烧杯中加入自来水,将220V 24W的水质电解器的电极置于自来水中,持续电解50‑70s,停止电解后开始搅拌,至电解液冷却至室温,重复上述电解操作6‑10次;2)电解完成后,将电解液进行超声处理,过滤得产品,烘干、研磨,得Fe3O4粉末。本发明以铁棒和自来水为原料,基于铁阳极的阳极氧化制备磁性Fe3O4,还可以根据材料性质需要调控反应条件,获得尺寸、磁性、结晶性和不同形貌的磁性材料,以满足作为壳核材料的“核”的需要。
-
公开(公告)号:CN108671888A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810489098.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: B01J20/205 , B01J20/06 , C02F1/281 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40
Abstract: 本发明公开了一种N‑CDs@δ‑MnO2纳米复合材料的制备方法及应用,利用微波水热辅助法先制备出碳量子点,再用碳量子点和高锰酸钾复合制备出纳米复合材料,制备时采用的原料容易得到、成本低,且无毒无害;与传统制备方法相比,采用的微波水热辅助法操作简单易行,从开始制作到制备出成品只需10min;安全性更好且不会有污染物,加热均匀、热效率高,直接提升了反应速度;本发明N‑CDs装饰的δ‑MnO2使δ‑MnO2在有机染料中更容易分散,消除了δ‑MnO2易于聚集的现象;复合的N‑CDs@δ‑MnO2具有较大的BET比表面积和孔径,在吸附有机染料时可以提供更为丰富的表面活性位点,因此有效提高了δ‑MnO2对甲基橙的吸附降解能力;特别是得到的N‑CDs@δ‑MnO2复合材料可以有效降解亚甲基蓝,这是现有技术中无法达到的。
-
公开(公告)号:CN106008343A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610463837.9
申请日:2016-06-23
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D221/14 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/6402 , G01N21/643
Abstract: 本发明公开了一种基于萘酰亚胺的汞离子荧光探针及其制备方法和应用,所制备的汞离子荧光探针是以1,8‑萘酰亚胺为荧光母体,依次通过与正丁胺反应,得到强荧光性的中间体N‑丁基‑4‑溴‑1,8‑萘酰亚胺,所得中间体与2‑甲氧基苄胺反应引入氮原子和氧原子,增强该化合物和金属离子的配位能力,检测过程中发明的该小分子传感器上的氮原子和氧原子能很快地和汞离子发生配位,使荧光迅速增强,从而实现对汞离子的检测。本发明所制备的汞离子荧光探针是一种结构简单,合成方法简单,原料廉价易得,产率高,易于制备的理想的汞离子化学传感器。
-
公开(公告)号:CN114261950B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111562714.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种管状钴杂化g‑C3N4材料及其微波合成方法和在超级电容器领域中的应用,首先利用饱和三聚氰胺溶液与饱和三聚氰酸溶液制备三聚氰胺‑三聚氰酸超分子聚集体,然后通过水热再结晶得到棒状三聚氰胺‑三聚氰酸超分子前驱体,再在棒状三聚氰胺‑三聚氰酸超分子前驱体表面包覆一层二维钴基MOF材料,最后通过微波法快速合成管状钴杂化g‑C3N4材料。该材料具有较大的比表面积和较高的电容性能,表现出良好的充放电性能,在超级电容器领域中具有良好的应用前景。该方法步骤简单、操作方便、制备能耗和合成时间大大降低、节能环保,适宜大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN116581345B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310601115.5
申请日:2023-05-25
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种无膜镁‑次氯酸钠海水/氯化钠溶液电池,它涉及一种电池。本发明的目的是解决现有海水中的氧含量限制了金属/溶解氧电池的能量密度和现有金属/过氧化氢海水电池中需要添加酸或碱,导致电池安全性差和电池部件损伤的问题。一种无膜镁‑次氯酸钠海水/氯化钠溶液电池,由阳极、阴极、电解液、电解液计量泵和电池壳组成。本发明采用次氯酸钠为氧化剂,氯化钠溶液或海水为电解液,金属镁或镁合金为阳极,采用了无膜结构,获得了可应用型水下动力电源;本发明避免了酸或碱作为阴极电解液,绿色安全,避免了酸碱对电池部件的腐蚀,无膜结构简化了电池系统的复杂性,增加了电池系统的安全性。
-
公开(公告)号:CN116493004B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310428121.5
申请日:2023-04-20
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B01J23/34 , B01J23/75 , B01J23/889 , C25B1/04 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种咪唑基离子液体辅助制备木质素碳基金属复合材料的方法及电化学析氧应用,该方法为:利用4‑丁基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐([BMIM]HSO4)与乙醇混合体系充分溶解木质素,使木质素流态化,打开木质素3D构型,增加与金属盐(M)的接触位点,通过氢键或其他作用力与金属盐(M)进行自组装,去除乙醇,得到木质素‑[BMIM]HSO4‑M,将木质素‑[BMIM]HSO4‑M进行碳化得到负载型氮、硫掺杂的木质素碳基催化剂(M/CNS)。该方法能够有效促进复合材料活性位点的均匀分布,解决活性位点分散性差、负载物易团聚等问题;该催化剂电化学析氧反应测试中,OER性能表现优异,具有极好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-