一种以含Ag电极为工作电极的CO2电化学还原方法

    公开(公告)号:CN104846393A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510337523.X

    申请日:2015-06-17

    CPC classification number: C25B1/00 C25B11/0415

    Abstract: 一种以含Ag电极为工作电极的CO2电化学还原方法,它涉及一种CO2电化学还原方法。本发明目的是解决现有CO2电化学还原方法存在产物效率低的问题。方法:一、将离子液体和超纯水进行混合得到电解液;二、设备组装;三、进行CO2电化学还原,即完成以含Ag电极为工作电极的CO2电化学还原。本发明优点:一、以含Ag电极为工作电极,还原性能稳定;二、利用离子液体和超纯水进行混合得到电解液,结合以含Ag电极为工作电极,促进阴极区生成CO,大大提高了产物效率;三、本发明利用离子交换膜将阴极池与阳极池隔开,防止了阳极区生成的氧气进入阴极区后对还原反应造成负面的影响。本发明主要用于CO2电化学还原。

    利用用于超级铅酸电池的电极材料制备超级铅酸电池负极的方法

    公开(公告)号:CN102903895B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210394944.2

    申请日:2011-03-18

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 用于超级铅酸电池的电极材料、其制备方法及利用其制备超级铅酸电池负极的方法,它涉及电极材料、其制备方法及制备电池负极。本发明解决了现有的超级电容的多孔碳电极与铅酸电池负极的工作电势相差大的问题。用于超级铅酸电池的电极材料是由多孔碳材料和改性材料组成;制备方法:将改性材料制成溶液与多孔碳材料混合,加入稀硫酸,经过滤、干燥制得;或者将改性材料与多孔碳材料机械混合得到;将电极材料制成电极板再与铅酸电池负极并联,或者将电极材料与铅酸电池材料混合后制备成电极,得到超级铅酸电池负极。本发明的用于超级铅酸电池的电极的起始工作电势与氢气析出电势与铅酸电池相当,可用于超级铅酸电池或超级电容器。

    一种SiC/Co异质复合纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN103397313A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310344925.3

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 一种SiC/Co异质复合纳米线的制备方法,它涉及一种复合纳米线的制备方法。本发明的目的是要解决现有SiC/Co复合材料化学镀制备方法的存在步骤繁琐、可控性差和沉积粒子尺寸过大的问题。方法:一、混合;二、回流反应;三、磁分离,即得到SiC/Co异质复合纳米线。本发明优点:一、克服传统化学镀存在步骤繁琐和可控性差的问题;二、本发明SiC纳米线表面沉积的Co粒子的尺寸为5nm~10nm。本发明主要用于制备SiC/Co异质复合纳米线。

    一种MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103151129A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310099409.9

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 一种MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物的制备方法,它涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的MWCNT/Fe3O4/ZnO纳米复合物存在ZnO不能够在Fe3O4表面包覆的缺点。方法:一、混合;二、制备MWCNT/Fe3O4一维复合材料;三、氨基化处理,得到氨基化修饰后的MWCNT/Fe3O4;四、螯合反应,即得到MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物。本发明优点:实现ZnO在Fe3O4表面包覆。本发明主要用于制备MWCNT/Fe3O4/ZnO三元异质纳米复合物。

    一种负载硫化铟锌银固溶体的掺硫二氧化钛纳米管薄膜、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102218332B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110097006.1

    申请日:2011-04-18

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 一种负载硫化铟锌银固溶体的掺硫二氧化钛纳米管薄膜、其制备方法及其应用。涉及负载光催化剂二氧化钛纳米管薄膜、其制备方法及其应用。解决现有硫化铟锌银固溶体难固定化问题。本发明产品采用阳极氧化法制得二氧化钛纳米管薄膜,再利用溶剂热合成方法,在其上负载硫化铟锌银固溶体,并将硫掺入二氧化钛晶格,得产品。本发明产品作为光催化分解水制氢的光催化剂的应用。本发明实现了硫化铟锌银固溶体固定化和硫对二氧化钛的掺杂,得到了一种具有好的光催化分解水制氢性能的新的光催化复合材料,并且制备工艺简单易行。光催化时间达240min时,本发明产品的产氢量是未负载固溶体的二氧化钛纳米管薄膜的1.5倍左右。

    一种SiC/SiO2纳米线增强体的合成方法

    公开(公告)号:CN103011166A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210578947.1

    申请日:2012-12-27

    Abstract: 一种SiC/SiO2纳米线增强体的合成方法,它涉及一种SiC/SiO2纳米材料的合成方法。它要解决现有SiC/SiO2纳米材料的合成方法复杂,产率低和反应随机性大的问题。合成方法:一、按摩尔百分比将硅粉、SiO2和碳纳米管粉体混合,得到混合粉体;二、将混合粉体放于管式炉或烧结炉中,在氩气氛中以1100~1500℃的温度烧结混合粉体;三、混合粉体再置于加热设备中烧结,保温去碳后得到SiC/SiO2纳米线增强体。本发明的合成方法工艺简单,产品重现性高、可控性好,产率可达80%以上。本发明主要应用于金属基复合材料增强体SiC/SiO2纳米材料的合成。

    利用用于超级铅酸电池的电极材料制备超级铅酸电池负极的方法

    公开(公告)号:CN102157735B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110067111.0

    申请日:2011-03-18

    Abstract: 利用用于超级铅酸电池的电极材料制备超级铅酸电池负极的方法,它涉及制备电池负极的方法。本发明解决了现有的超级电容的多孔碳电极与铅酸电池负极的工作电势相差大的问题。用于超级铅酸电池的电极材料是由多孔碳材料和改性材料组成;制备方法:将改性材料制成溶液与多孔碳材料混合,加入稀硫酸,经过滤、干燥制得;或者将改性材料与多孔碳材料机械混合得到;将电极材料制成电极板再与铅酸电池负极并联,或者将电极材料与铅酸电池材料混合后制备成电极,得到超级铅酸电池负极。本发明的用于超级铅酸电池的电极的起始工作电势与氢气析出电势与铅酸电池相当,可用于超级铅酸电池或超级电容器。

    一种镁合金表面微弧氧化/水热处理复合膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN102560601A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210049884.0

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 一种镁合金表面微弧氧化/水热处理复合膜层的制备方法,涉及镁合金表面微弧氧化/水热处理复合膜层的制备方法。解决现有镁合金自身耐腐蚀性差和生物活性差的问题。利用微弧氧化方法在镁合金上制得微弧氧化膜,然后再利用水热处理得到生物陶瓷膜层,水热反应液由氢氧化钠、乙酸钙和六偏多聚磷酸钠组成。本发明将微弧氧化与水热处理相结合,利用水热处理在微弧氧化膜层表面引入钙磷元素,同时利用水热处理对陶瓷膜层的孔洞进行封堵,有效的阻止了腐蚀性介质的进入,有效提高了复合膜层的耐腐蚀性能,复合膜层对模拟体液的耐腐蚀性能有很大改善,提高了近2个数量级。

    MB15镁合金表面强化的处理方法

    公开(公告)号:CN101701350B

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN200910310621.9

    申请日:2009-11-30

    Abstract: MB15镁合金表面强化的处理方法,它涉及一种镁合金表面强化的处理方法。本发明解决了传统的微等离子体氧化法无法在MB15镁合金上成膜的问题。方法:将MB15镁合金除油处理后放入电解液中进行反应即实现了MB15镁合金表面的强化处理。本发明的方法可以在MB15镁合金上形成均匀的陶瓷膜,且膜层与基体结合强度高,耐蚀性和耐磨性强,可以显著地提高MB15镁合金的表面强度。

    一种光催化剂制氢性能评价的多通道反应简易装置及采用其进行制氢性能评价的方法

    公开(公告)号:CN101900710A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010219514.8

    申请日:2010-07-07

    Abstract: 一种光催化剂制氢性能评价的多通道反应简易装置及采用其进行制氢性能评价的方法,它涉及光催化剂制氢性能评价装置及评价方法。解决现有光催化制氢性能评价多通道反应装置结构复杂,组装费时,成本高和不易实现的问题。本发明装置由光源和均匀分布在光源周围的4~8个反应系统组成,反应系统由由反应器、储气装置、气路循环装置、阀和连接以上各部件的胶管组成的密闭循环回路和磁力搅拌器组成。评价方法:将反应系统组装好,开启光源,启动气路循环系统,然后定期取气检测即可。本发明装置简单,组装简易,可操作性强,零部件成本低,占地少,节约空间。采用本发明装置进行光催化制氢性能评价的检测结果可信,同组实验数据的可比性强。

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