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公开(公告)号:CN115710718A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211421310.1
申请日:2022-11-14
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C25B1/30 , C25B11/065 , C25B11/075
Abstract: 本发明公开了一种负载镁单原子的碳基材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括使包含碳源及络合剂、镁源、模板剂的混合反应体系进行反应,制得碳基材料前驱体,以及对所述碳基材料前驱体进行煅烧、水洗处理,制得负载镁单原子的碳基材料。本发明提供的负载镁单原子的碳基材料的制备方法简单,原料易得,产物结构明确且稳定,能够高效催化二电子氧气还原反应生成过氧化氢,尤其是在高过电位的加持下有良好的选择性,是一种电压窗口较宽、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN113522336B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110783567.0
申请日:2021-07-12
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J27/24 , B01J31/18 , B01J35/00 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含1,10‑邻菲罗啉和溶剂的第一溶液、包含铝源和溶剂的第二溶液,将第一溶液、第二溶液混合,之后快速与三聚氰胺混合进行研磨至干,得到固体复合物;于惰性气氛下,对所述固体复合物依次进行第一煅烧、第二煅烧处理,获得负载铝单原子的氮掺杂碳材料。所述负载铝单原子的氮掺杂碳材料中铝是以单原子状态高含量均匀分散的,铝与氮形成AlN4的配位结构。本发明的负载铝单原子的氮掺杂碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,可以重复使用5次以上,催化剂活性基本不变;同时具备较好的光热吸收与转化的特点,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN114588943A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210268592.X
申请日:2022-03-17
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J31/08 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用。所述制法包括:提供包含1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴化盐、1,2‑二乙烯基苯、偶氮二异丁氰和溶剂的第一溶液;使铝源与对苯二甲酸类化合物发生水热反应,制得多孔碳前驱体;对所述多孔碳前驱体进行煅烧、刻蚀处理,制得负载铝单原子的含氧多孔碳材料;以及,使包含所述负载铝单原子的含氧多孔碳材料与第一溶液的第一混合反应体系进行加热反应,制得负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料。本发明中负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,催化反应中无需添加溶剂和助催化剂,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN113522336A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110783567.0
申请日:2021-07-12
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J27/24 , B01J31/18 , B01J35/00 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含1,10‑邻菲罗啉和溶剂的第一溶液、包含铝源和溶剂的第二溶液,将第一溶液、第二溶液混合,之后快速与三聚氰胺混合进行研磨至干,得到固体复合物;于惰性气氛下,对所述固体复合物依次进行第一煅烧、第二煅烧处理,获得负载铝单原子的氮掺杂碳材料。所述负载铝单原子的氮掺杂碳材料中铝是以单原子状态高含量均匀分散的,铝与氮形成AlN4的配位结构。本发明的负载铝单原子的氮掺杂碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,可以重复使用5次以上,催化剂活性基本不变;同时具备较好的光热吸收与转化的特点,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN114588943B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210268592.X
申请日:2022-03-17
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J31/08 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用。所述制法包括:提供包含1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴化盐、1,2‑二乙烯基苯、偶氮二异丁氰和溶剂的第一溶液;使铝源与对苯二甲酸类化合物发生水热反应,制得多孔碳前驱体;对所述多孔碳前驱体进行煅烧、刻蚀处理,制得负载铝单原子的含氧多孔碳材料;以及,使包含所述负载铝单原子的含氧多孔碳材料与第一溶液的第一混合反应体系进行加热反应,制得负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料。本发明中负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,催化反应中无需添加溶剂和助催化剂,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN115337929B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210953297.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/745 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料及其制法与应用。所述制法包括:使包含2‑氨基对苯二甲酸、铝源、铁源和溶剂的第一混合反应体系反应,制得碳材料前驱体;以及,对所述碳材料前驱体进行煅烧、碱刻蚀处理,制得负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料。本发明中的负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,能够高效实现烯烃氧化和CO2环加成串联催化反应,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN115337929A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210953297.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/745 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料及其制法与应用。所述制法包括:使包含2‑氨基对苯二甲酸、铝源、铁源和溶剂的第一混合反应体系反应,制得碳材料前驱体;以及,对所述碳材料前驱体进行煅烧、碱刻蚀处理,制得负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料。本发明中的负载铝单原子和铁单原子的复合碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,能够高效实现烯烃氧化和CO2环加成串联催化反应,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。
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公开(公告)号:CN114602331B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202011415989.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 宁波市电力设计院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基复合管膜的制备方法及其应用,相较于传统方法,该方法所制备的复合膜大大降低了聚合物基质膜的厚度,同时金属框架材料在聚合物中限域生长,控制了金属有机框架材料的尺寸以及克服了在载体上易脱落的缺点,在管状载体表面形成连续、致密的金属有机框架‑高分子聚合物选择分离层。该复合分离膜通过降低膜的厚度以及引入金属有机骨架材料提高了高分子聚合物膜的气体通量,分子筛分能力较高和气体渗透通量,在需要实现气体分离提纯的化工领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113683100B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110974941.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: H01M10/054 , C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/38
Abstract: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,尤其涉及一种水系锌离子电池正极材料、其制备方法及应用。所述水系锌离子电池正极材料的制备方法,包括:A)在加热的条件下,将铝盐溶液、铁氰化物溶液与水搅拌混合;B)所述搅拌混合完成后,继续反应,得到反应产物;C)将所述反应产物进行水洗,干燥后,得到水系锌离子电池正极材料。以这种水系锌离子电池正极材料为活性物质的正极能够稳定参与电极反应,不发生溶解现象,随着材料活化,容量随之增大,具有很大的应用潜力,由这种水系锌离子电池正极材料制得的电池的放电容量和循环性能均较优,是一种较为理想的正极材料。
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公开(公告)号:CN111203215B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010017465.3
申请日:2020-01-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/055 , C25B11/093
Abstract: 本发明提供一种主族元素Mg掺杂的RuO2复合材料、其制备方法及作为酸性OER电催化剂应用。该复合材料以金属有机框架材料为载体,主族元素Mg掺杂的RuO2分布在载体上,并且主族元素Mg掺杂的RuO2具有金红石型晶体结构,其中主族元素Mg和Ru原子均匀分布于所述晶体结构中。该复合材料呈纳米级颗粒,在酸性条件具有良好的电化学催化析氧性能,并且经过10000次循环后仍稳定,因此可作为酸性OER电催化剂应用。
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