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公开(公告)号:CN114590859B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210294116.5
申请日:2022-03-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供了太阳能STEP光‑热‑电耦合处理含油污水的方法,该方法利用太阳能的光‑热效应提供热能,光‑电效应提供电能,在带有阴极和阳极的电解池内对含油污水进行恒电流电解;其中,所述电解池的温度为20~90℃,所述恒电流电解的电流为50~90mA。本发明以太阳能作为绿色能源,由太阳能电化学、光催化以及太阳能热协同作用,在提高太阳能利用率的基础上,进一步优化油田含油污水的反应途径,节约能源的同时,极大地提高了油田含油废水的降解效率。
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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:CN115852429B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202211640765.2
申请日:2022-12-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: Ni3Fe‑LDH@NiCoP/NF异质结高效全解水电催化剂及其制备方法和应用。本发明属于电解水催化材料领域。本发明的目的是为了解决目前水热法合成的Ni3Fe‑LDH@NiCoP/NF异质结电催化剂不利于电子传输,同时制备工艺复杂、耗时较长且在磷化处理过程中产生有毒有害气体的技术问题。本发明先以镍盐、钴盐、亚磷酸盐、NH4Cl和CH3COONa为电解质,以预处理后的镍基材料作为工作电极,通过恒电流沉积生长NiCoP‑x;然后以镍盐和铁盐为电解质,以前述产物为工作电极,通过恒电压沉积生长Ni3Fe‑LDH,得到Ni3Fe‑LDH@NiCoP/NF异质结高效全解水电催化剂。
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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:CN114068202B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111395755.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及二氧化钛纳米管光电容材料及其制备方法和应用。碳负载的二氧化钛纳米管光电容材料的制备:通过原位阳极二次氧化法制得表面附有二氧化钛纳米管的钛片;以镍片为阳极、所述钛片为阴极,以碳酸锂和碳酸钠混合而成的熔融碳酸盐为电解液按照电解电流递增方式梯度电解;将经过梯度电解的阴极依次经过盐酸浸泡、60~80℃热水浸泡、超声清洗以及蒸馏水清洗,得到碳负载的二氧化钛纳米管光电容材料。本发明将碳负载在TiO2纳米管上;进一步,又使Au和/或Fe负载在TiO2纳米管上,负载了碳的TiO2纳米管的电容高至100mF,而进一步的Au和/或Fe复合之后,电容甚至可以达到200mF,极大地提高了材料的光电容性能。
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公开(公告)号:CN110903881A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911190182.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: C10L9/08
Abstract: 本发明涉及一种用于对煤炭进行高温脱硫的设备,包括陶瓷加热器、铁套筒、刚玉坩埚、石棉和套筒盖,铁套筒套接在陶瓷加热器内,刚玉坩埚放置在铁套筒内,套筒盖抵接在铁套筒顶部端口处,石棉固连在套筒盖上,其中,陶瓷加热器外设有若干组太阳能聚光器,陶瓷加热器一侧插接有正极棒和负极棒,正极棒和负极棒一端均伸入刚玉坩埚内,正极棒与负极棒另一端均伸出陶瓷加热器外且分别套接有正极线和负极线,正极线与负极线末端连接有光伏发电板,本发明具有通过同时利用太阳能光-热与太阳能光-电过程驱动煤发生转化的同时,使无机硫与有机硫发生化学反应,进而转化为稳定的硫酸根,以达到对煤净化的优点。
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公开(公告)号:CN114068202A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111395755.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及二氧化钛纳米管光电容材料及其制备方法和应用。碳负载的二氧化钛纳米管光电容材料的制备:通过原位阳极二次氧化法制得表面附有二氧化钛纳米管的钛片;以镍片为阳极、所述钛片为阴极,以碳酸锂和碳酸钠混合而成的熔融碳酸盐为电解液按照电解电流递增方式梯度电解;将经过梯度电解的阴极依次经过盐酸浸泡、60~80℃热水浸泡、超声清洗以及蒸馏水清洗,得到碳负载的二氧化钛纳米管光电容材料。本发明将碳负载在TiO2纳米管上;进一步,又使Au和/或Fe负载在TiO2纳米管上,负载了碳的TiO2纳米管的电容高至100mF,而进一步的Au和/或Fe复合之后,电容甚至可以达到200mF,极大地提高了材料的光电容性能。
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公开(公告)号:CN110903881B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911190182.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: C10L9/08
Abstract: 本发明涉及一种用于对煤炭进行高温脱硫的设备,包括陶瓷加热器、铁套筒、刚玉坩埚、石棉和套筒盖,铁套筒套接在陶瓷加热器内,刚玉坩埚放置在铁套筒内,套筒盖抵接在铁套筒顶部端口处,石棉固连在套筒盖上,其中,陶瓷加热器外设有若干组太阳能聚光器,陶瓷加热器一侧插接有正极棒和负极棒,正极棒和负极棒一端均伸入刚玉坩埚内,正极棒与负极棒另一端均伸出陶瓷加热器外且分别套接有正极线和负极线,正极线与负极线末端连接有光伏发电板,本发明具有通过同时利用太阳能光‑热与太阳能光‑电过程驱动煤发生转化的同时,使无机硫与有机硫发生化学反应,进而转化为稳定的硫酸根,以达到对煤净化的优点。
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公开(公告)号:CN110846098A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911192449.1
申请日:2019-11-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能STEP热-电化学耦合脱除煤炭硫化铁硫的方法。所述包括如下步骤:(1)对煤炭进行预处理,获得煤粉;(2)将煤粉和固态电解质混合形成的固态材料置于密闭的电解装置内;和(3)在200-300℃和1.0-3.0V下对步骤(2)中的固态材料进行电解,通过太阳能集热装置提供电解所需的温度条件,通过太阳能光电转换装置提供电解所需的电压条件。本发明首次提出了一种基于太阳能STEP热-电化学耦合脱除煤炭硫化铁硫的方法,同时利用太阳能光-热与太阳能光-电过程驱动煤炭中的硫化铁硫转化为稳定的硫酸根,以达到对煤净化的目的;方法所需的能量全部来源于太阳能,过程中不需要添加任何额外的能量。
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公开(公告)号:CN110819418A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911194172.6
申请日:2019-11-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能STEP热-电化学耦合高效脱硫并制氢气的方法。该方法包括如下步骤:(1)对煤炭进行预处理,获得煤粉;(2)将煤粉和固态电解质混合后形成的固态材料置于密闭的电解装置内;和(3)在320-380℃和1.8-3.0V下对固态材料电解4-8h,通过太阳能集热装置提供电解所需的热能,通过光伏电池提供电解所需的电能。本发明首次提出了一种基于太阳能STEP热-电化学耦合高效脱硫并制氢气方法,方法所需的能量全部来源于太阳能,过程中不需要添加任何额外的能量。
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