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公开(公告)号:CN118448596A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410344762.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供了一种正极活性物质、正极、扣式熔盐电池及其制备方法,属于熔盐电池技术领域,该正极活性物质为锰氧化物复合材料,所述锰氧化物复合材料由包括熔盐源、锰源和还原氧化石墨烯的制备原料经熔盐法制得。本发明提供的正极活性物质具有良好的电化学可逆性和优异的电化学性能,在高温环境下电化学活性高、放电比容量高和循环稳定性好,可以满足超高温环境下电源的使用需求。
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公开(公告)号:CN107804929A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711117621.8
申请日:2017-11-13
Applicant: 东北石油大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/12
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/20 , C02F1/441 , C02F1/444 , C02F1/50 , C02F1/70 , C02F5/08 , C02F2101/12
Abstract: 本发明涉及一种含盐工业污水处理方法,包括以下步骤:(1)预处理:将污水送入过滤池去除悬浮物,(2)超滤处理:将步骤(1)所得污水送入外压式超滤系统进行超滤处理,(3)反渗透处理:将步骤(2)所得污水送入反渗透系统,脱除盐分,(4)吹脱处理:将步骤(3)所得反渗透产水送入吹脱塔,经吹脱处理后调节pH满足回用要求。本发明采用多级石英砂过滤池,能够有效去除悬浮物,且不易堵塞,采用外压式超滤系统,系统适应性好,可全流过滤,超滤膜采用中空纤维,强度高,反洗更彻底,膜性能恢复好,采用BW30XFR-400/34i或PROC10反渗透膜元件,盐分脱除率高,达到98%以上,综合污水回收率高,达到85%以上。
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公开(公告)号:CN104562075B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510019165.8
申请日:2015-01-15
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: Y02P20/134
Abstract: 本发明涉及一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统,该系统包括电解单元和光热单元,电解单元由光电单元、阴极、阳极、电解池和电解质组成,光电单元将太阳能转化为电能,提供所需的电解电压或电流;光热单元将太阳能转化为热能,对固态电解质进行加热使其达到熔融状态,并加热电解池至电解温度;电解质为混合型熔融电解质。该系统利用太阳能光-热-电化学耦合过程的热/电协同耦合作用,构成了完美的绿色太阳能转化和储存系统,具有清洁、安全和可持续的特点,为节能减排和太阳能资源的综合利用提供了新的途径,同时实现了低电解电压和相对低温条件下,CO2/H2O的共电解转化制烃,节能、高效地实现CO2资源化利用。
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公开(公告)号:CN120060948A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510551816.1
申请日:2025-04-29
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: C25D9/04 , C25B1/04 , C25B11/053 , C25B11/091 , C02F1/461 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供一种氢氧化物‑磷化物异质结及其制备方法和在电解高含氯油田压裂废水中的应用,属于电解油田废水领域。为解决现有的油田废水处理困难,存在高浓度氯离子会导致处理设备易腐蚀、能耗高且经济成本高的问题。本发明包括对导电性载体清洗干燥;利用电化学沉积方法对导电性载体进行金属磷化物沉积;利用电化学沉积方法对包裹有金属磷化物的导电性载体进行层状金属氢氧化物沉积,得到包裹有氢氧化物‑磷化物异质结的导电性载体。本发明简单、高效、成本低廉,能够制备出比单一磷化物和层状金属氢氧化物更高效的析氧反应催化剂,且对析氯反应具有良好的抑制效果,从而减缓了高腐蚀性含氯副产物的生成。
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公开(公告)号:CN120060947A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510551813.8
申请日:2025-04-29
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: C25D9/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/04 , C25B11/053 , C25B11/091 , C02F1/461 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种氢氧化物‑磷化物异质结析氧催化剂及其制备方法和在电解海水中的应用,属于电解海水领域。为解决电解海水存在严重腐蚀情况,电解时导电性较弱,限制电子快速传递,导致催化效率低的问题。包括超声清洗载体材料;将铵盐、磷源和用于制备磷化物的金属源制备第一前驱体溶液;通过电化学沉积法在载体表面沉积金属磷化物;将用于制备氢氧化物的金属源制备第二前驱体溶液;通过电化学沉积法在金属磷化物表面生长层状金属氢氧化物,得到金属氢氧化物‑磷化物异质结催化剂;清洗干燥后得到层状金属氢氧化物/磷化物异质结析氧催化剂。本发明简单、高效、成本低廉,能够制备出更高效的析氧反应催化剂,对析氯反应具有良好抑制效果。
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公开(公告)号:CN116445955A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310448905.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 东北石油大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种磷化钴电解水催化剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将泡沫镍浸泡在聚乙烯吡咯烷酮溶液中,反应后得到改性泡沫镍;(2)将六水合硝酸钴溶液和2‑甲基咪唑溶液混合,得到混合溶液,将所述改性泡沫镍加入所述混合溶液中,反应后得到金属有机框架ZIF‑67@泡沫镍材料;(3)在氮气氛围下,将所述金属有机框架ZIF‑67@泡沫镍材料进行分离式气体磷化反应,得到所述磷化钴电解水催化剂。本发明中制备得到的磷化钴催化剂具有较高的比表面积和多孔性,有利于活性位点的暴露,具有优异的电解水催化性能。
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公开(公告)号:CN105506665B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510895049.2
申请日:2015-12-07
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明涉及一种高温电解CO2制碳纳米管的方法,其中的高温电解CO2制碳纳米管系统包括电解单元和电加热单元,电解单元由直流电源、阴极、阳极、电解池和电解质组成,电解质为熔融碳酸盐与熔融氧化物的混合物,氧化物与碳酸盐的摩尔比在(0,0.2]区间内,电解温度在610~690℃之间,采用恒电流电解时,直流电源的电流密度控制在20~500mA/cm2之间,采用恒电压电解时,直流电源的电压控制在2.2V~3.2V之间。该系统一步生成碳纳米管,反应简单,副产物少,选择性好,具有清洁、节能、高效、安全和可持续的特点,为节能减排和CO2资源化利用提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN104562075A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510019165.8
申请日:2015-01-15
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: Y02P20/134
Abstract: 本发明涉及一种太阳能驱动高温电解CO2/H2O制烃系统,该系统包括电解单元和光热单元,电解单元由光电单元、阴极、阳极、电解池和电解质组成,光电单元将太阳能转化为电能,提供所需的电解电压或电流;光热单元将太阳能转化为热能,对固态电解质进行加热使其达到熔融状态,并加热电解池至电解温度;电解质为混合型熔融电解质。该系统利用太阳能光-热-电化学耦合过程的热/电协同耦合作用,构成了完美的绿色太阳能转化和储存系统,具有清洁、安全和可持续的特点,为节能减排和太阳能资源的综合利用提供了新的途径,同时实现了低电解电压和相对低温条件下,CO2/H2O的共电解转化制烃,节能、高效地实现CO2资源化利用。
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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: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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