一种单原子催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113937309A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111247275.1

    申请日:2021-10-26

    Inventor: 张海宁 范美玲

    Abstract: 本发明公开一种单原子催化剂及其制备方法,属于催化剂技术领域。本发明提出一种单原子催化剂的制备方法,包括以下步骤:用金属箔包覆g‑C3N4/聚丙烯腈纤维,在惰性气体氛围中,升温至900‑1100℃并保温得到所述单原子催化剂。本发明还包括上述制备方法制得的单原子催化剂。本发明提出的制备方法不需要使用金属络合物前驱体和进一步酸洗,也避免了使用有机溶剂,制得的单原子催化剂的半波电势高达0.83V。

    一种共价有机框架与离子液体复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109894087B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910246800.4

    申请日:2019-03-29

    Inventor: 张海宁 于佳琳

    Abstract: 本发明涉及一种共价有机框架与离子液体复合材料及其制备方法和应用,其由以下方法制备得到:一、共价有机框架材料的制备;二、共价有机框架材料的还原;三、离子液体的制备;四、制备共价有机框架与离子液体复合材料:将还原的共价有机框架材料加入甲醇中,分散均匀,并向其中加入碳酸钾溶液,于50~70℃反应0.5h,再将离子液体溶于少量的水中配制成溶液后加入,继续于50~70℃反应24h,最后后处理得到共价有机框架与离子液体复合材料。本发明提供的共价有机框架与离子液体复合材料对二氧化碳吸附性能良好,有望作为一种工业二氧化碳的高效吸附剂推广应用。

    一种基于聚离子液体作为质子导体的氧还原催化层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110323477A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910317196.X

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚离子液体作为质子导体的的氧还原催化层及其制备方法。其以苯乙烯单体和N,N-二甲基乙烯基苯甲胺共聚反应合成基于质子型聚离子液体共聚物,然后以上述基于质子型聚离子液体共聚物作为质子传导层和粘接剂,将其和催化剂、异丙醇、水超声分散,制备成催化剂墨水涂覆于玻碳电极的表面并自然干燥,得到氧还原催化层。与现有技术相比,1、成本更低、制备工艺更为简单;2、比传统催化层有更好的质子传导性;3、新型催化层可以明显抑制非反应活性的氧化物在铂的活性位点上的覆盖以及有效增强氧气在质子导体纳米层与铂界面的传输性能,实现整个催化层氧还原活性提升,进而有望实现催化层中铂载量降低的目的。

    一种聚烯烃锂电隔膜制备方法

    公开(公告)号:CN110137416A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910403265.9

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃锂电隔膜制备方法,以多孔聚烯烃隔膜为基体,所述聚烯烃隔膜的单侧或双侧涂敷有改性的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)有机物涂层,所述的改性的聚甲基丙烯酸甲酯有机物是无机氧化物纳米颗粒和聚甲基丙烯酸甲酯复合而成的有机物。本发明针对现有聚丙烯或者聚乙烯多孔隔膜高温完整性较低的问题,以及现有聚丙烯或者聚乙烯膜对电解液浸润性较差等问题,提供一种聚烯烃锂电隔膜,涂层中的PMMA,在锂电池常用的酯类电解液中具有良好的溶胀性,因此,具有良好的吸液率和锂离子传导性能。此外,涂层中的无机氧化物纳米颗粒,在电池使用过程中可有效的防止PMMA溶胀导致隔膜阻抗升高,因此,具有良好的循环性能。

    一种基于改性二氧化钛纳米管以提高其导电性的方法

    公开(公告)号:CN105036072B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510269923.1

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明提供一种基于改性二氧化钛纳米管以提高其导电性的方法,包括以下步骤:1)制备引发剂锚固的二氧化钛纳米管;2)将二氧化钛纳米管-引发剂产物加入到反应容器中,然后加入苯乙烯或甲基丙烯酸的电解质单体溶液,经过多次循环的冷冻-抽真空-解冻的方式除去里面的空气,将除去空气后的混合液在45℃~80℃时氮气保护下反应0.5~24h,对反应后的产物进行烘干,烘干后的产物为有机物锚固的二氧化钛纳米管;3)将二氧化钛纳米管-有机物复合物加入到瓷舟中,然后在惰性气体保护下以5℃每分钟的升温速度加热到700~1500℃并恒温碳化,之后取出产物并对其进行研磨。本发明通过化学键将有机物锚固在二氧化钛管的管壁上然后高温碳化,形成电子传输通道,导电性得到增强。

    用于自由基聚合的功能化偶氮类引发剂及其制备与应用方法

    公开(公告)号:CN103880988A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410098886.8

    申请日:2014-03-18

    Inventor: 张海宁 冯军

    Abstract: 本发明涉及一种用于自由基聚合的功能化偶氮类引发剂-二甲基氯硅烷基-3-乙基苯偶氮甲基丙二腈及其制备与应用方法。其制备步骤包括以下几个部分:1、甲基丙二酰胺的合成;2、甲基丙二腈的合成;3、3-氨基苯乙烯的合成;4、3-(偶氮甲基丙二腈)苯乙烯的合成;5、二甲基氯硅烷基-3-乙基苯偶氮甲基丙二腈的合成。本发明合成的产品为一端是单功能的二甲基氯硅烷基,这一官能团能与某些基底表面的某些基团发生反应,并形成由共价键固定的单分子层;该引发剂的另一官能团是偶氮键,可引发含双键的单体进行自由基聚合。以此在基底表面形成一层高分子层或者高分子刷,在有序高分子的合成与应用方面具有广泛的前景。

    可自动调节长度的溜筒装置

    公开(公告)号:CN102673936A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210151136.3

    申请日:2012-05-16

    Abstract: 本发明提供一种作业时伸缩平稳,对下落物料具有缓冲作用,可自动调节长度的密封式柔性自动伸缩溜筒装置。包括有底口和顶板,顶板上还设有吊架,还包括一个可伸缩的柔性溜筒,溜筒内部设有柔性缓冲瓣,外部还设置有可折叠桁架伸缩结构,可折叠桁架伸缩结构上下分别连接底口与顶板,溜筒的筒壁与可折叠桁架伸缩结构为多点连接,溜筒外还设置有驱动装置,所述底口边缘还设置有检测底口与物料堆距离的传感器,所述的柔性溜筒的伸缩是由可折叠桁架伸缩结构的运动来带动,其伸缩量由传感器检测到的底口与物料堆的距离来确定。本装置作业时伸缩平稳,可根据传感器探测的数据进行溜筒自身长度的自动调节长度。

    四连杆平挖抓斗
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102644300A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210116747.4

    申请日:2012-04-20

    Abstract: 一种四连杆平挖抓斗,涉及挖泥船等挖掘领域中使用的抓斗,它包括抓斗基座和一对颚板,一对颚板分别与抓斗基座铰接,用于通过颚板之间的开合实现挖掘动作,其特别之处在于:每一颚板分别通过拉杆和撑杆与抓斗基座铰接,抓斗基座、每一颚板及其相应的拉杆和撑杆构成四连杆机构,且颚板的齿尖位于四连杆机构的平动点。本发明通过抓斗基座、每一颚板及其相应的拉杆和撑杆构成四连杆机构,并使颚板的齿尖位于四连杆机构的平动点,能够运用机械补偿实现颚板齿尖的平动,较传统方式中用精确控制实现平挖要简便、成本也更低廉;同时,四连杆结构运行可靠、安全性高,很适宜水下等复杂环境的作业。

    一种磷酸掺杂聚苯并咪唑类高温质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119890375A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510062058.7

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明提出了一种磷酸掺杂聚苯并咪唑类高温质子交换膜及其制备方法。该膜材料中,所述磷酸占所述聚苯并咪唑类聚合物质量分数的范围为大于0wt.%且不超过3000wt.%。该膜通过以下步骤制备:S1、将聚苯并咪唑类聚合物溶解于溶剂后,加入磷酸,得到复合溶液;S2、将复合溶液浇铸到成膜容器上,烘干,得到磷酸掺杂聚苯并咪唑类高温质子交换膜。本发明的磷酸掺杂聚苯并咪唑类高温质子交换膜不仅能制备无内应力HT‑PEM从而阻止磷酸流失,还能通过溶液组成和体积来任意且准确的控制制备膜的磷酸掺杂量和厚度,以制备具有高稳定性和超高比质子电导率的无内应力磷酸掺杂聚苯并咪唑类复合HT‑PEM。

    一种铝掺杂贵金属纳米催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119481111A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411615652.6

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本申请属于贵金属催化剂技术领域,具体涉及一种铝掺杂贵金属纳米催化剂的制备方法及其应用。具体方法是将碳源、铝盐和2‑甲基咪唑分别加入到二甲基亚砜中混合均匀,得到前聚体,然后将前聚体与贵金属溶液混合,在高温下,通过还原性气氛使其热解,得到催化剂,应用到燃料电池电极中,具有较强的抗一氧化碳中毒能力,并加速电池中H离子的产生,有效改善燃料电池的催化性能。

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