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公开(公告)号:CN119877007A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510071049.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 山东科技大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种Ni3Ga0.8Pt0.2/CC催化剂及其制备方法和应用,包括碳布及负载在碳布上的Ni3Ga0.8Pt0.2催化剂。本发明通过浸渍法实现了三金属位点在碳布上的负载,最后通过10%氢氮混合气还原获得Ni3Ga0.8Pt0.2/CC催化剂,经实验,Ni3Ga0.8Pt0.2/CC催化剂能够高效地电解模拟海水,在碱性环境下具备高HER催化活性。
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公开(公告)号:CN119491257A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411488079.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 山东科技大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电解水制氢技术领域,具体公开一种用于高效全水电解制氢的泡沫镍负载磷化铁钴催化剂、泡沫镍负载磷化铁钴催化剂的制备方法以及高效全水电解制氢的方法。用于解决当前用于电解水制氢的催化剂生产成本高的问题。所述泡沫镍负载磷化铁钴催化剂由硝酸铁、硝酸钴、尿素和氟化铵加入去离子水中,搅拌下溶解,得到溶液I,再取预处理泡沫镍于溶液I中进行水热反应,得到负载催化剂前驱体的泡沫镍;将负载催化剂前驱体的泡沫镍和一水次亚磷酸钠通过气‑固反应法制得。本发明制得的催化剂具有较低的过电位,有望应用于碱性电解水阴阳极,作为高效电解水催化剂;并且制备方法简单,原料成本较低,可大规模开发应用。
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公开(公告)号:CN118320844A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410436188.8
申请日:2024-04-11
Applicant: 山东科技大学
IPC: B01J27/186 , C02F1/00 , B01J37/10 , B01J35/39 , B01J35/40
Abstract: 本发明公开了一种基于双重调控机制的P/(010)BiOCl超薄纳米材料及其制备方法。制备方法包括:S1、将甘露醇、Bi(NO3)3·5H2O和PVP分别加入到适量水中搅拌均匀至透明澄清;S2、在步骤S1的溶液中逐滴滴加NaCl饱和溶液。然后在搅拌下用NaOH溶液将上述溶液pH值调节至一定值,加入H2PO2·H2O后搅拌一定时间。S3、步骤S2得到的悬浊液进行水热反应,水热反应后经冷却、产物离心、洗涤、烘干得到P/(010)BiOCl超薄纳米材料。利用NaOH调节BiOCl暴露的(010)晶面,采用水热法将P通过(010)晶面开放的孔道掺杂在BiOCl的结构中,实现两种调控机制协同制备目标光催化材料。通过调节H2PO2·H2O的加入量来控制非金属元素P在BiOCl纳米片上引入的比例,合成的P/(010)BiOCl不但增加了氧空位浓度,还提高了光生电子空穴分离能力和光吸收范围,从而使催化剂具有优异的光催化效率。
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公开(公告)号:CN117051411A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310872555.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种使用SOEC电解水制氢系统及其控制方法,该系统包括水供应系统、冷凝水箱、水泵、蒸汽发生器、加热器、单室SOEC电解模组、冷凝器以及气体分离器;通过水泵向蒸汽发生器通入液态去离子水,同时打开加热器以将液态水转化为水蒸气,并确保水蒸气温度大于250摄氏度,控制水泵流量和加热器功率,一旦水蒸气的入口温度达到400摄氏度以上,允许开启单室SOEC电解模组的电解模式,开始电解产生氢气。本发明的系统和控制方法结合了SOEC技术的优势,具有高效、稳定、灵活、环保等特点,通过采用单室SOEC电解堆和相应的控制方法,可以为氢能产业的发展带来更多的机遇,推动清洁能源的应用和推广。
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公开(公告)号:CN113223866A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110405662.7
申请日:2021-04-15
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明属于纳米材料合成技术及储能材料领域,具体涉及一种SnO2@PPy/碳布复合电极材料的制备及应用。首次在实验体系中加入柠檬酸钠,实验发现,柠檬酸钠作为配体溶液与锡盐反应时,无需使用强碱试剂,也无需煅烧步骤即能制备出分散性好的花状结构的SnO2,现有技术在制备不同形貌SnO2时存在的高温煅烧,能耗高,时间长,强酸强碱处理难度大的问题。
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公开(公告)号:CN110957147A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911232317.7
申请日:2019-12-05
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及储能材料领域,具体而言,提供了一种柔性电极材料及其制备方法和应用、超级电容器。所述柔性电极材料的制备方法包括以下步骤:将纳米海绵依次与金属盐的水溶液和含OH-的沉淀剂混合,然后反应得到前驱体,最后对前驱体进行煅烧,得到所述柔性电极材料。该方法工艺简单、时间成本低,能得到三维氮掺杂碳/金属氧化物复合的柔性电极材料,所得电极材料具有良好的韧性和电化学性能。
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公开(公告)号:CN120054704A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510463710.6
申请日:2025-04-14
Applicant: 山东科技大学
IPC: B02C13/286 , B02C13/26 , B02C23/08 , B02C25/00 , B07B1/28 , B07B1/42 , B07B1/46 , B30B11/24 , B01J2/20
Abstract: 本发明公开了一种基于能源可持续的废物再利用处理装置,涉及处理装置技术领域,包括装置本体,所述装置本体上设置有辅助机构,所述辅助机构包括两个U形架、两个圆杆和筛网,其中一个所述U形架的一侧安装有双轴电机,所述双轴电机的两个输出端均安装有螺纹杆;本发明,通过设置辅助机构,可以让基于能源可持续的废物再利用处理装置在使用过程中,能自动将农作物秸秆不断投放到装置中,同时也能自动对生产出来的生物质颗粒燃料进行大小筛分,这样不仅减少了工作人员的劳动量,还减少了工作人员的劳动时间,既提高了基于能源可持续的废物再利用处理装置的使用效果,同时也提高了基于能源可持续的废物再利用处理装置的使用效率。
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公开(公告)号:CN110790316B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911002581.1
申请日:2019-10-21
Applicant: 山东科技大学
IPC: C01G49/00 , C01G53/00 , C01B32/168 , C01B32/158 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种铁氧化物‑氮掺杂碳微米管复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1.将含有M离子与铁离子的金属盐溶于去离子水中,搅拌均匀后超声处理,其中M离子为Cu2+、Ni2+、Co2+、Mn2+、Zn2+、Fe2+中的一种或几种;S2.将密胺泡沫置于S1中的金属盐溶液中,密胺泡沫超声吸附金属盐溶液;S3.将吸附了金属盐的密胺泡沫自然晾干,然后置于管式炉中,在含有惰性气体和氧气的混合气氛下进行煅烧制得。本发明制备的铁氧化物‑氮掺杂碳微米管复合吸波材料具有优异吸波性能,在电磁波吸收材料领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110790316A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911002581.1
申请日:2019-10-21
Applicant: 山东科技大学
IPC: C01G49/00 , C01G53/00 , C01B32/168 , C01B32/158 , C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种铁氧化物-氮掺杂碳微米管复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1.将含有M离子与铁离子的金属盐溶于去离子水中,搅拌均匀后超声处理,其中M离子为Cu2+、Ni2+、Co2+、Mn2+、Zn2+、Fe2+中的一种或几种;S2.将密胺泡沫置于S1中的金属盐溶液中,密胺泡沫超声吸附金属盐溶液;S3.将吸附了金属盐的密胺泡沫自然晾干,然后置于管式炉中,在含有惰性气体和氧气的混合气氛下进行煅烧制得。本发明制备的铁氧化物-氮掺杂碳微米管复合吸波材料具有优异吸波性能,在电磁波吸收材料领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119500101A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411488076.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 山东科技大学
IPC: B01J23/14 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01J35/64 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体公开一种催化葡萄糖转化为5‑羟甲基糠醛的催化剂及其制备方法。用于解决葡萄糖转化为HMF过程中HMF的选择性低的问题。首先,以十六烷基三甲基溴化铵作为结构导向剂,氨水提供碱性环境,正硅酸四乙酯充当二氧化硅的硅源,在无水乙醇的存在下合成了空心介孔硅球;然后,以蔗糖为碳源填充到空心介孔硅球中,经过碳化、除硅得到介孔碳微球;最后,用五水合四氯化锡溶液浸渍介孔碳微球,制备了负载锡的介孔碳微球催化剂。本发明具有较大的比表面积、优良的孔隙结构以及良好的水热稳定性,同时具备Lewis酸和#imgabs0#酸两种酸性位点,能够高效催化葡萄糖转化为HMF。
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