-
公开(公告)号:CN118594535B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202410458248.6
申请日:2024-04-17
Applicant: 北部湾大学
IPC: B01J23/63 , B01J37/18 , C07C41/20 , C07C43/196
Abstract: 本发明公开了用于合成生物基环己二醇单甲醚的高活性单原子催化剂及其制备方法,具体是用于合成生物基环己二醇单甲醚的高活性单原子Ru1/CeO2‑X催化剂及其制备方法,不仅解决了催化剂中常规单原子Ru分散不均匀的问题,而且可实现在合成生物基环己二醇单甲醚的过程中,在短时间、低压力、低温度下将木质素衍生酚完全氢化的同时抑制醚键的断裂,提升生物基环己二醇单甲醚的选择性(>95%)。
-
公开(公告)号:CN116364864A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310434616.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 北部湾大学
IPC: H01M4/1399 , H01M4/137 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种自支撑膜的制备方法及其在制备锂/钠离子电池复合负极中的应用,属于电池负极材料技术领域,将三氯化铁溶液、钼酸铵溶液和Ti3C2MXenes分散液混合后得到含钼、铁和MXenes的复合材料,将该复合材料在N2氛围下的管式炉内,经280‑480℃热处理可得到含MoO2、FeMoO4和MXenes的复合材料,该复合材料作为锂/钠离子电池的负极材料具有高容量、良好的倍率性能和循环稳定性。
-
公开(公告)号:CN119327482A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411454261.0
申请日:2024-10-17
Applicant: 北部湾大学
Abstract: 本发明公开了一种Ru基催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明制备的催化剂含有Ru‑O‑Co活性位点,且在大量氧空位存在的条件下产生了电子极化效应,从而引起了原子级Ru的电子向氧原子转移,进而增大底物吸附能;并利用原子级Ru基催化剂对PET进行直接氢解成相应的单体,在较低活性金属Ru含量可完成PET的氢解,可循环8次以上,显著降低了催化剂的使用成本,制作工艺简便、实用性强、易于工业化推广。
-
公开(公告)号:CN118594535A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410458248.6
申请日:2024-04-17
Applicant: 北部湾大学
IPC: B01J23/63 , B01J37/18 , C07C41/20 , C07C43/196
Abstract: 本发明公开了用于合成生物基环己二醇单甲醚的高活性单原子催化剂及其制备方法,具体是用于合成生物基环己二醇单甲醚的高活性单原子Ru1/CeO2‑X催化剂及其制备方法,不仅解决了催化剂中常规单原子Ru分散不均匀的问题,而且可实现在合成生物基环己二醇单甲醚的过程中,在短时间、低压力、低温度下将木质素衍生酚完全氢化的同时抑制醚键的断裂,提升生物基环己二醇单甲醚的选择性(>95%)。
-
公开(公告)号:CN116924473A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310434648.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 北部湾大学
IPC: C01G45/00 , C01G31/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/054 , D04H1/43 , D04H1/728 , D01F6/54 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种含纳米棒状钒酸锰和钒酸钠的复合材料、制备方法及其制备的自支撑膜负极,属于电池负极材料技术领域。在N2氛围下的CO2激光装置内,采用30‑40W的功率,在5‑30cm/s的扫描速度下,热处理含Mn2V2O7和Na5V12O32复合材料的静电纺丝膜可得到含Mn2V2O7和Na5V12O32二次电池自支撑膜负极。该负极的制备工艺条件简单,无需苛刻反应条件,且制备时间短,作为二次电池负极,该自支撑膜负极作为锂/钠离子电池的负极具有一定的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109052716B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810992581.X
申请日:2018-08-29
Applicant: 北部湾大学
Abstract: 本发明公开了一种金红石粗品湿磨工艺,所述金红石粗品湿磨工艺中加入的水为碱性水,所述碱性水的制备方法包括以下步骤:(1)原水预处理;(2)预处理原水经过阴离子交换树脂交换吸附后得到碱性水;其不包括对预处理原水进行阳离子交换的步骤。此外本发明还公开了一种金红石粗品湿磨工艺用碱性水的制备方法,采用该方法制得的碱性水可按照本发明的方法直接作为湿磨工艺用水使用。本发明的优点是:1)简化了金红石粗品的湿磨工序用水的生产工艺;2)无需使用盐酸对离子交换树脂进行再生处理,无需设置阳离子交换设备,并在一定程度上减少了湿磨前碱液的消耗量,降低了钛白粉的生产成本。
-
公开(公告)号:CN218864534U
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202222869263.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 北部湾大学
Abstract: 本实用新型公开了一种冷凝器用换热装置及应用换热装置的空调及冰箱,换热装置包括外换热箱和内换热箱,内换热箱用于收容防水且需要降温的装置,需要降温的装置包括不限于冷凝器,外换热箱为护栏状,护栏状的所述外换热箱包括横向平行设置的出液管和进液管,出液管和所述进液管之间间隔连通有多根通液管,出液管与进液管分别通过管路与内换热箱相连通,内换热箱和外换热箱内均设有换热介质,出液管的管路上连通有泵设备。通过上述结构之间的相互配合,能够实现对任意防水且需要降温的设备进行降温,且体积小能够在任意位置安装,减少了安装占用面积和降低了安装难度,同时在应用于冰箱时,可有效减少冰箱散热引起的室内升温。
-
-
-
-
-
-