-
公开(公告)号:CN118345381A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410283507.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B3/03 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/091 , C01G51/00 , H01M4/88 , H01M4/86
Abstract: 本发明公开了一种质子导体固体氧化物可逆电池多孔氧电极及其制备方法与应用。本发明将PBSCF纳米线浸渍液滴涂在PBSCF/BZCYYb电极表面,煅烧后得到质子导体固体氧化物可逆电池多孔氧电极。本发明的质子导体固体氧化物可逆电池多孔氧电极具有高输出功率密度及高乙烷直接脱氢活性,改善了非贵金属催化剂在中低温下性能较差以及电解过程中C2H4产量较低的现状。在燃料电池模式下,600℃和550℃下的输出功率密度分别为774mW cm‑2和604mW cm‑2。在多孔氧电极中通入C2H6,在550℃,178mA/cm2的电流密度下电压仅为1.15V。550℃下乙烯选择性达到94%,产率达到30%。
-
公开(公告)号:CN115747836A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211459114.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B3/03 , C25B3/23 , C25B11/02 , C25B11/047 , C25B9/60
Abstract: 本发明公开了一种基于固体氧化物电解池电化学氧化烷烃脱氢制烯烃的系统及方法。该系统包括固体氧化物电解池反应器、管式炉和外加电源,反应器包括陶瓷管和位于陶瓷管中的固体氧化物电解池,固体氧化物电解池包括阴极、阳极、和电解质,反应器位于管式炉中,固体氧化物电解池的两端连接外加电源。烷烃气体直接通入到固体氧化物电解池的阳极,氧化性气体直接通入到阴极,通过外加电压,将阴极处产生的氧离子在电压驱动下经过致密电解质传输到阳极和阳极侧含烷烃气体发生电化学氧化脱氢反应,实现电化学氧化烷烃脱氢生成烯烃的高转化率和高选择性的目的。本发明解决了现有氧化脱氢技术选择性低,利用成本高,以及危险性的问题。
-
公开(公告)号:CN111039272A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911422231.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , C02F1/28 , C02F103/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于造纸工业废弃物利用的技术领域,公开了一种纳米碳微球及其可控制备方法与应用。所述纳米碳微球的可控制备方法:(1)将木质素和甲基纤维素的混合物分散于强碱溶液中,获得前驱液;(2)将前驱液进行水热碳化反应,获得纳米碳微球;所述水热碳化反应的温度为140~240℃。本发明的方法简单,利用造纸废弃物木质素一步合成纳米碳微球,实现资源的利用,可实现粒径可控合成。本发明将纳米碳微球应用于环境重金属Cr(VI)去除,且去除率高。
-
公开(公告)号:CN115528258A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211336489.0
申请日:2022-10-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高效、高CH4选择性的质子导体固体氧化物可逆电池多孔燃料极及其制备方法与应用。在Ni/BZCYYb浸渍硝酸铈,加热后得CeO2修饰的Ni/BZCYYb多孔燃料极。CeO2修饰的Ni/BZCYYb多孔燃料极具有高输出功率密度及高CO2催化活性,改善了Ni基催化剂在中低温下性能较差以及电解过程中CH4产量较低的现状。在电池模式下,600℃和550℃下的输出功率密度分别为663mWcm‑2和438mWcm‑2。在CeO2修饰的Ni/BZCYYb多孔燃料极中通入CO2,在550℃,892mA/cm2和1250mA/cm2的电流密度下电压仅分别为1.42V和1.51V。
-
公开(公告)号:CN118223062A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410322102.9
申请日:2024-03-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/077 , C25B1/23 , C25B11/031 , C25B11/052
Abstract: 本发明公开了一种高效、高CO产率的固体氧化物电解池多孔燃料电极及其制备方法与应用。本发明通过将硝酸镨溶解于水和乙醇的混合溶剂中,加入乙二醇和2‑丁氧基乙醇,搅拌均匀得到硝酸镨浸渍液;将硝酸镨浸渍液滴于固体氧化物电解电池的多孔燃料电极表面,进行干燥,煅烧,得到高效、高CO产率的固体氧化物电解池多孔燃料电极。本发明的高效、高CO产率的固体氧化物电解池多孔燃料电极具有较高的输出功率密度及CO2催化活性,改善了燃料电极在高温下性能较差以及电解过程中CO产量较低的现状。在800℃、CO2、1.6V偏压下,修饰后电极表面CO的产率6mL·min‑1·cm‑2,较修饰前提升了50%。
-
-
-
-