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公开(公告)号:CN115646499A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211213717.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种室温下光热优先氧化CO的三维均匀多孔铜铈催化剂及其制备方法和应用。以三维均匀多孔骨架结构的CeO2为载体,CuO为活性组分制得负载型催化剂。其制备方法包括四步:一是制备二氧化硅有序模板;二是将二氧化硅有序模板浸渍在含有硝酸铈的前驱液中,焙烧得到均匀CeO2@SiO2复合结构;三是采用碱液刻蚀去除氧化硅微球得到三维均匀多孔CeO2载体。四是采用沉淀沉积法负载氧化铜得到三维均匀多孔的3D‑CuO/CeO2复合氧化物。而后,引入模拟太阳光于室温下驱动富氢气中CO优先氧化。该催化剂中特殊的三维孔道结构增大了催化剂的比表面积,提高了光吸收能力和载流子分离效率,在模拟太阳光驱动下实现富氢气中微量CO的优先氧化。采用廉价的硝酸亚铈和硝酸铜等非贵金属盐为原料,催化剂生产成本低。此外,与热催化过程相比,低能耗高效率的光热催化反应无需消耗电能等其他能源供热,大大降低了反应能耗。基于上述特点,该项发明具有极大的应用于工业化生产的潜力,对推动氢燃料电池的广泛应用具有广阔的商业化前景。
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公开(公告)号:CN116920868A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310317402.3
申请日:2023-03-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明提供一种多级式钴锰尖晶石阵列光热催化剂的制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)以泡沫镍为载体,以硝酸钴、硝酸锰、尿素和氟化铵为反应原料溶解后进行水热反应,经洗涤干燥得到前驱体(2)将所述前驱体在水热釜中进行刻蚀处理,经干燥焙烧得到所述多级式钴锰尖晶石阵列光热催化剂。本发明工艺简单,成本较低,所得产物形貌均一,可重复性较好,具有较高的光热转化性能。其中多级式纳米阵列提高了光吸收能力和载流子分离效率促进光催化,较高的氧活性物种增强催化氧化能力。与粉末钴锰尖晶石相比,可以产生更优异的光热转换能力和分子氧活化能力,使得光热催化富氢气中CO优先氧化反应更容易进行。CO初始浓度为1%vol,质量空速60000mL g‑1h‑1,光照升温至125℃时CO转化率达到93%以上,O2选择性达到80%以上,可以在模拟太阳光驱动下实现富氢气中微量CO的优先氧化。
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公开(公告)号:CN113401908A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110659562.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国计量大学
IPC: C01B33/12 , C01B32/05 , C01B32/90 , C01B32/921 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料的制备方法;通过金属骨架化合物扩大二维材料的层间距;再通过盐水解制备氢氧化物,再高温处理,通过碳与金属氧化物反应,获得三维多孔结构;并通过三维多孔的Mxene为载体,调控二氧化硅的沉积;获得三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料。该二氧化硅负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113401908B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110659562.7
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国计量大学
IPC: C01B33/12 , C01B32/05 , C01B32/90 , C01B32/921 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料的制备方法;通过金属骨架化合物扩大二维材料的层间距;再通过盐水解制备氢氧化物,再高温处理,通过碳与金属氧化物反应,获得三维多孔结构;并通过三维多孔的Mxene为载体,调控二氧化硅的沉积;获得三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料。该二氧化硅负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113339110A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110652551.6
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种可拆卸的碳减排装置与控制方法;碳减排装置包括装置主体、进气管和出气管;装置主体包括气固分离单元、吸附单元和废气储存室;气固分离单元左侧上端连接进气管,右侧连接气固分离网和吸附单元;吸附单元左侧壁面均匀分散微孔,微孔连接导气管,导气管另一端连接吸附单元右侧壁面微孔和废气储存室,吸附质装入碳减排装置的吸附单元;废气储存室右侧连接气压检测器、出气阀和出气管。设置碳减排装置出气阀的出气压力为0.1‑0.3Mpa,通过废气储存室的气压检测器,当压力达到碳减排装置出气阀的出气压力设置值时,停止运行碳减排装置,并拆卸装置,更换吸附质。该装置和控制方法在二氧化碳碳减排排领域具有很好的应用前景。
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