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公开(公告)号:CN108193228B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201711372926.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种电催化还原二氧化碳生成比例可控合成气的阴极材料及制备方法和应用,所述的制备方法包括以下步骤:a)将h62黄铜片在流动空气浴中加热煅烧;b)冷却后,在电解质中电化学还原煅烧后的黄铜片,最终获得所述阴极材料。本发明简单易操作,通过处理条件的改变以形成不同的催化表面,调控催化生成CO和H2性能,从而实现对CO和H2组成的合成气的比例调控。
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公开(公告)号:CN106365261A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611014201.2
申请日:2016-11-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: C02F1/461 , C02F101/16 , C02F101/36
CPC classification number: C02F1/46109 , C02F1/4678 , C02F2001/46133 , C02F2101/163 , C02F2101/36 , C02F2201/46135
Abstract: 本发明的同步去除水中硝酸盐和四氯化碳的电极,为总铝与总铁的质量比为90%:10%或80%:20%的铝铁合金材料。电极的制备方法为:a).将铁锭和纯铝在1000~1800℃下加热熔融1~2h;b).采用线切割的方式制得所需的电极材料;c).封装裸露导电的部位。本发明的电极的使用方法,包括:1).布设电极;2).调节待净化水体;3).电化学反应。本发明的电极及其制备和使用方法,含有硝酸盐和四氯化碳的水,通过外加电压使水中硝酸盐和消毒副产物被铝铁合金材料阴极电化学还原降解而去除。在电化学还原降解过程中,将硝酸盐转化为氮气、亚硝酸盐和氨氮,将四氯化碳中含有的氯依次脱除。
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公开(公告)号:CN108193228A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711372926.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种电催化还原二氧化碳生成比例可控合成气的阴极材料及制备方法和应用,所述的制备方法包括以下步骤:a) 将h62黄铜片在流动空气浴中加热煅烧;b) 冷却后,在电解质中电化学还原煅烧后的黄铜片,最终获得所述阴极材料。本发明简单易操作,通过处理条件的改变以形成不同的催化表面,调控催化生成CO和H2性能,从而实现对CO和H2组成的合成气的比例调控。
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公开(公告)号:CN106365291A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611014188.0
申请日:2016-11-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: C02F1/70 , C02F101/16
CPC classification number: C02F1/705 , C02F2101/163
Abstract: 本发明的用于去除水中硝酸盐的材料,为粒径小于0.8mm的铝铁合金粉体材料,铝铁合金粉体材料中总铝与总铁的质量比为90%:10%。其通过以下步骤来制备:a).将铁锭和纯铝在1000~1800℃下加热熔融1~2h;b). 冷却后,通过切削得到粒径小于0.8mm的铝铁合金粉体材料。使用方法包括:1).加入去离子水;2).水浴加热;3).冲洗、抽滤处理;4).水体的预处理;5).投入粉体材料。本发明的用于去除水中硝酸盐的材料及其制备和使用方法,开拓性地研究并使用去离子水作为铝铁合金粉体材料的预处理试剂进行水浴加热,可有效地破坏铝合金材料粉碎过程中表面产生的保护膜,保障了铝铁合金粉体材料具有较佳的硝酸根去除效果。
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公开(公告)号:CN106521541A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611014190.8
申请日:2016-11-18
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: C25B1/00 , C25B3/04 , C25B9/00 , C25B11/0415 , C25B11/0431 , C25B13/02
Abstract: 本发明公开了一种流速可调的电还原二氧化碳的电解槽反应装置,它包括两个端板(1)、一个曝气储液室(2)、一个阳极室(3),一个带“蛇形”流道的阴极室(4),阳极室(3)与阴极室(4)间隔有离子交换膜(15),两个电极分别位于阴极室4)两侧。阴极室(4)侧面设有出入口,溶液下进上出,通过蠕动泵(16)实现阴极室内溶液的循环,曝气储液室(2)底部设有曝气头,同时顶部在完成阴极液循环的同时可以实现产物的采集。本发明涉及的装置结构简单,可对气相、液相产物进行实时采样分析,可以稳定地实现阴极液循环,并且精确地控制流过催化剂表面液体的流速,从而提高电还原二氧化碳的还原产物的选择性,性能稳定。
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