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公开(公告)号:CN119076062B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202410991961.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/30 , B01J35/50 , B01J35/23 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , G21F9/06 , G21F9/12
Abstract: 本发明提供了一种光热泡沫凝胶及其制备方法与应用,该光热泡沫凝胶的制备方法包括如下步骤:(1)将海藻酸钠溶解在亲水有机溶剂水溶液中得到混合溶液;(2)向所述混合溶液中加入光催化剂、光热转换剂和表面活性剂混匀反应,得到反应溶胶;其中,所述光催化剂为Cu2+1O/Cu光催化剂;(3)向所述反应溶胶中依次加入碳酸钙和盐酸溶液,搅拌反应后得到所述光热泡沫凝胶。本发明制备的光热泡沫凝胶具有制备成本低、处理含铀废水效果好以及能够规模化应用的优点,并且利用该光热泡沫凝胶能够实现清洁水的生产。
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公开(公告)号:CN118045637A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410204134.9
申请日:2024-02-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J31/26 , G21F9/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J27/138 , B01J35/23 , B01J35/39 , B01J37/34 , B01J37/03 , B01J35/51
Abstract: 本发明涉及一种LaOCl‑ZnO复合催化剂、LaOCl‑ZnO水凝胶及其制备方法和应用。所述LaOCl‑ZnO复合催化剂的制备方法包括:将氯化镧在空气气氛中进行煅烧,得到LaOCl;用水将LaOCl与硝酸锌在超声条件下混合均匀,得到混合液,用氢氧化钠溶液调节所述混合液的pH为11~13并在搅拌条件下反应,再经静置、离心、洗涤和干燥,得到LaOCl‑ZnO复合催化剂。本发明所制备的LaOCl‑ZnO复合催化剂具有强的光催化氧化还原能力,复合结构增加了可见光催化活性,LaOCl‑ZnO复合催化剂在光催化处理放射性核素方面具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118045637B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202410204134.9
申请日:2024-02-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J31/26 , G21F9/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J27/138 , B01J35/23 , B01J35/39 , B01J37/34 , B01J37/03 , B01J35/51
Abstract: 本发明涉及一种LaOCl‑ZnO复合催化剂、LaOCl‑ZnO水凝胶及其制备方法和应用。所述LaOCl‑ZnO复合催化剂的制备方法包括:将氯化镧在空气气氛中进行煅烧,得到LaOCl;用水将LaOCl与硝酸锌在超声条件下混合均匀,得到混合液,用氢氧化钠溶液调节所述混合液的pH为11~13并在搅拌条件下反应,再经静置、离心、洗涤和干燥,得到LaOCl‑ZnO复合催化剂。本发明所制备的LaOCl‑ZnO复合催化剂具有强的光催化氧化还原能力,复合结构增加了可见光催化活性,LaOCl‑ZnO复合催化剂在光催化处理放射性核素方面具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115928123B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202211581641.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25D5/00
Abstract: 一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用。本发明属于LDH型析氧电催化剂领域。本发明的目的是为了解决目前水热法合成NiFe‑LDH型电极能效比低以及脉冲电沉积制备的NiFe‑LDH型电极电催化析氧性能较差的技术问题。本发明以镍盐和铁盐的水溶液为电解质溶液,以预处理后的镍基材料作为工作电极,在三电极体系中进行恒电压沉积,沉积过程中持续搅拌,得到电催化剂。本发明的方法工艺简单,能效比高,所得产品形状规则、尺寸均一,且均匀地负载到载体上,显著提高了活性位点和电子转移能力,应用于电催化析氧反应中时达到10mA·cm‑2的电流密度所需的过电势低至189mV,性能优异。
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公开(公告)号:CN119076062A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410991961.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: B01J31/28 , B01J23/72 , B01J35/39 , B01J35/30 , B01J35/50 , B01J35/23 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , G21F9/06 , G21F9/12
Abstract: 本发明提供了一种光热泡沫凝胶及其制备方法与应用,该光热泡沫凝胶的制备方法包括如下步骤:(1)将海藻酸钠溶解在亲水有机溶剂水溶液中得到混合溶液;(2)向所述混合溶液中加入光催化剂、光热转换剂和表面活性剂混匀反应,得到反应溶胶;其中,所述光催化剂为Cu2+1O/Cu光催化剂;(3)向所述反应溶胶中依次加入碳酸钙和盐酸溶液,搅拌反应后得到所述光热泡沫凝胶。本发明制备的光热泡沫凝胶具有制备成本低、处理含铀废水效果好以及能够规模化应用的优点,并且利用该光热泡沫凝胶能够实现清洁水的生产。
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公开(公告)号:CN116988075A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310872837.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种基于富K熔盐制备高纯弹簧碳纤维的方法和应用。本发明属于碳材料技术领域。具体是以富K的混合熔盐为电解质,以镍电极为阴极,在一定温度下进行恒流/恒压电解,在阴极表面获得弹簧碳纤维。所制备的弹簧碳纤维形态规则、尺度均一且分散良好,直径为100‑500nm,纯度可达90%以上。该方法具备操作简单、清洁高效、低温节能、可持续化以及可规模化生产等优点,为CO2资源化利用和弹簧碳纤维生产提供了一种新的途径。
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公开(公告)号:CN115928123A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211581641.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25D5/00
Abstract: 一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用。本发明属于LDH型析氧电催化剂领域。本发明的目的是为了解决目前水热法合成NiFe‑LDH型电极能效比低以及脉冲电沉积制备的NiFe‑LDH型电极电催化析氧性能较差的技术问题。本发明以镍盐和铁盐的水溶液为电解质溶液,以预处理后的镍基材料作为工作电极,在三电极体系中进行恒电压沉积,沉积过程中持续搅拌,得到电催化剂。本发明的方法工艺简单,能效比高,所得产品形状规则、尺寸均一,且均匀地负载到载体上,显著提高了活性位点和电子转移能力,应用于电催化析氧反应中时达到10mA·cm‑2的电流密度所需的过电势低至189mV,性能优异。
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公开(公告)号:CN115874197A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211641209.7
申请日:2022-12-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: C25B1/135 , C25B11/075 , C25B11/081 , C25B11/089
Abstract: 本发明公开了熔盐电解转化CO2用阴极及其制备方法和应用,属于节能减排及纳米材料合成领域。本发明要解决以CO2为原料电化学合成碳纳米管纯度低,工艺流程复杂的问题。本发明所述阴极的表面负载金属催化剂纳米颗粒,金属催化剂为铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钌、铱、钯、银、铂、金中的一种或其中几种的任意比组合。采用浸渍‑烧结、电化学沉积或原子层沉积在阴极表面生长金属催化剂纳米颗粒。本发明无需预电解形核过程,大幅缩短了工艺周期,极大提高了生产效率与经济效益;获得的碳纳米管无需后续提纯,其纯度≥99%,可直接满足工业与商业需求。本发明应用于碳纳米管领域。
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