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公开(公告)号:CN113381034B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110678539.2
申请日:2021-06-18
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用。该方法在合成吡咯凝胶时加入了氯化铜作为引发剂,使吡咯单体络合,又加入植酸作为磷源,引入P非金属杂原子,热解制成Cu‑N/P‑C结构,得到聚吡咯凝胶负载铜磷原子的复合材料;将复合材料负载在燃料电池的阴极上作为催化剂。本发明制备方法简单,原料易得,成本很低,反应可控,且产量较大,适用于大批量生产,制备的电催化材料电催化氧还原性能优异,电流密度大。
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公开(公告)号:CN112259750B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011154977.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用。该方法包括以下步骤:第一步,将处理好的聚离子液体溶液均匀涂在泡沫镍上,然后干燥;第二歩,将第一步处理的泡沫镍浸入含有尿素、六水合硝酸钴、CTAB混合溶液中,并移入高压反应釜中,在150℃‑170℃下保持8h‑12h后,制得黑色块状复合材料;所述的聚离子液体具体为poly[Dbz‑mim]cl。本发明合成的电催化复合材料具有良好的氧气还原催化活性。其起始电位与半波电位分别为:0.85V和0.71V,接近商用铂碳的0.95V与0.81V,并且具有较高的极限电流密度。
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公开(公告)号:CN112259750A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011154977.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种聚离子液体功能化的钴氮负载泡沫镍复合材料的制备方法和应用。该方法包括以下步骤:第一步,将处理好的聚离子液体溶液均匀涂在泡沫镍上,然后干燥;第二歩,将第一步处理的泡沫镍浸入含有尿素、六水合硝酸钴、CTAB混合溶液中,并移入高压反应釜中,在150℃‑170℃下保持8h‑12h后,制得黑色块状复合材料;所述的聚离子液体具体为poly[Dbz‑mim]cl。本发明合成的电催化复合材料具有良好的氧气还原催化活性。其起始电位与半波电位分别为:0.85V和0.71V,接近商用铂碳的0.95V与0.81V,并且具有较高的极限电流密度。
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公开(公告)号:CN108976169A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811003171.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07D233/61 , H01M8/1044
Abstract: 本发明为一种咪唑类离子液体及其制备方法和应用。该离子液体的结构式如下,其中,m为1,2,3或4;n为2或3。所述的咪唑类离子液体的应用,用于在合成电池的阴离子交换膜中。所述阴离子交换膜包括:高分子基质、无机颗粒和离子液体;其中无机颗粒与高分子基质的质量比为0.01~0.1:1,无机颗粒与离子液体的质量百分比为1:2~4。本发明的咪唑型离子液体成本较低,具有较为理想的碱稳定性,可以作为制备阴离子交换膜的理想物质。
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公开(公告)号:CN108530363A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810552914.7
申请日:2018-06-01
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07D233/60 , H01M10/0566
Abstract: 本发明为一种咪唑类离子液体。该离子液体的结构式如下,其中,R1为CH2(CH2)aO(CH2)bCH3,a为0或1,b为0或1;R2为CnH2n-1,n为2或3;Y-为BF4-,PF6-,TFSI-或(FSO2)2N-中的一种。该咪唑类离子液体通过采取三元取代,同时引入不同类型的给电子基团,使得咪唑环上N-1、N-3位上具有饱和醚基和不饱和烯基两种结构;制备过程中,选取适合的参数来引入醚基。该离子液体作为锂离子电池电解液时,能提高电解液的电化学窗口,将其应用于以LiNi0.5Mn1.5O4为正极材料的高压锂离子电池中,能提高锂离子电池的安全性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN105837510B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610239245.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07D233/60 , C02F5/12
Abstract: 本发明为一种丙烯酸‑1‑磺酸丁基‑3‑乙烯基咪唑硫酸氢盐共聚物,该共聚物的结构式如下。本发明通过次磷酸钠水溶液与溶液A和溶液B反应,利用自由基聚合反应,使共聚物键价结合的更稳定,目标产物具有良好的稳定性。其中,溶液A为含丙烯酸和1‑磺酸丁基‑3‑乙烯基咪唑硫酸氢盐的水溶液;溶液B为过硫酸铵水溶液。本发明较单体单一的聚丙烯酸而言,共聚物的阻垢效果更高,且在其投入水中24小时之后,阻垢率仍能高达75%以上。其中,n=1‑5;m=1‑5。
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公开(公告)号:CN105837510A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610239245.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07D233/60 , C02F5/12
CPC classification number: C07D233/60 , C02F5/12
Abstract: 本发明为一种丙烯酸?1?磺酸丁基?3?乙烯基咪唑硫酸氢盐共聚物,该共聚物的结构式如下。本发明通过次磷酸钠水溶液与溶液A和溶液B反应,利用自由基聚合反应,使共聚物键价结合的更稳定,目标产物具有良好的稳定性。其中,溶液A为含丙烯酸和1?磺酸丁基?3?乙烯基咪唑硫酸氢盐的水溶液;溶液B为过硫酸铵水溶液。本发明较单体单一的聚丙烯酸而言,共聚物的阻垢效果更高,且在其投入水中24小时之后,阻垢率仍能高达75%以上。其中,n=1?5;m=1?5。
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公开(公告)号:CN103933783B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410190322.7
申请日:2014-05-07
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01D36/02
Abstract: 本发明为一种多极自清洗液体分离净化器。该装置在目前使用的液体分离器的基础上,通过复旋转电机、转动轴、传动齿轮、下旋转圆盘和环形清洗管的设计,往复电机可将分离介质旋转拧紧,或者旋转放松,将分离介质通过重复缠紧及放松过程和被环形清洗管喷洗,可以使已经降低效率的分离介质重新被清洗干净,多极工作的过滤筒,保证即使有一个过滤筒效率降低依然可以保证正常生产,加大过滤量,并且整个过程是不用拆开装置检修的,是在设备内部自动完成的。
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公开(公告)号:CN102627556B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210080458.3
申请日:2012-03-23
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明属于萃取精馏工艺,具体为一种萃取精馏分离甲酸乙酯-乙醇-水的工艺。该工艺选择的乙二醇作为萃取剂,采用了脱水塔、甲酸乙酯回收塔、乙二醇回收塔三塔模型联合作业,使得三种物质得以分离。本发明能保证萃取剂的循环利用。甲酸乙酯回收塔2塔顶得到90.7%甲酸乙酯,收率接近100%,甲酸乙酯回收塔2塔釜得到99.6%的乙醇,都能够回收利用,节约了资源,减少了环境污染,可以产生巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN102134191B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201010600760.8
申请日:2010-12-22
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: Y02P20/127 , Y02P20/584
Abstract: 本发明涉及一种催化精馏生产乙酸乙酯的工艺方法,它是通过醋酸和乙醇在催化精馏塔内进行催化反应,醋酸从催化精馏段上部加入,乙醇从塔釜加入,塔顶得到含醇量很低的粗酯,减少了后续粗酯精制的能耗;粗酯从精制塔的中部加入,底部得到纯度大于99.95%的乙酸乙酯成品,顶部物料返回催化精馏塔;催化精馏塔底部可不采出,也可以部分循环至催化精馏段。本发明最大限度的降低了粗酯中的醇含量,减少了乙醇在系统中循环,节省能耗;采用固体酸催化剂,降低了对设备材质的要求,节约了设备成本,而且催化剂可再生,对环境无污染,实用性强,可实现大规模的生产。
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