一种基于石墨烯气凝胶的变电吸附方法

    公开(公告)号:CN117839632B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410163156.5

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯气凝胶的变电吸附方法,包括石墨烯气凝胶制备、活性组分浸渍和变电吸附三部分。采用石英管制成吸附柱,吸附柱两端内部镶嵌铜片并引出导线便于连接电极。实现在同一吸附柱中完成石墨烯气凝胶制备、活性组分浸渍和变电吸附。本发明通过将石墨烯薄膜置于吸附柱中发泡成泡沫从而填充吸附柱,可使得吸附柱的空间利用率达到百分之百。吸附塔采用两端内部镶嵌铜片并引出铜线来实现施加电流的目的,仅需要很小的电流就可以使石墨烯气凝胶在短时间内达到解吸温度,从而快速脱附。

    一种活性位点高度分散的胺基功能化吸附材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117839657B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410163155.0

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种活性位点高度分散的胺基功能化吸附材料的制备方法及应用,包括:将石墨烯气凝胶装入管式炉内,进行热还原处理;将热还原样本装入等离子体气相沉积管内,在真空条件下对样品进行不同气氛等离子体处理,制得载体;将载体干燥过夜,取多氨基有机胺和载体放入反应釜中,置于鼓风烘箱中加热,之后取出反应物去除表面附着的有机胺,然后浸泡于乙醇中,在鼓风烘箱中干燥过夜制得材料。本发明的胺基功能化吸附材料是通过热还原和等离子体处理在碳材料上制造大量点缺陷,引入额外质子受体,并接枝不同有机胺。采用本发明提供的制备方法,能够制备出一种可以灵活调控胺基负载量从而实现胺基分子高度分散,并强化质子转移从而提高吸附性能的胺基功能化吸附材料。

    一种UIO-66衍生碳材料催化剂及其制备方法和在催化二氧化碳解吸中的应用

    公开(公告)号:CN115869932B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211349089.3

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种UIO‑66衍生碳材料催化剂及其制备方法和在催化二氧化碳解吸中的应用,所述UIO‑66衍生碳材料催化剂的制备方法包括以下步骤:将金属锆盐和对苯二甲酸分别溶于N,N‑二甲基甲酰胺,形成A溶液和B溶液,超声后;将乙酸加入B溶液,随后B溶液加入到A溶液中,搅拌均匀后,置入烘箱一定温度下反应一定时间,分离洗涤干燥,形成UIO‑66粉末,随后置入管式炉,在氮气气氛下加热碳化,得到催化剂粉末。本发明催化剂用于有机胺再生过程,能有效改善CO2解吸效率低,再生能耗高的问题,使得CO2解吸速率峰值能够提高2倍,能耗能够降低37%。

    一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118090856A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410266079.6

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法与作为生物电化学系统电极的应用,电极包括:硅基底;等间距设置在所述硅基底上的圆环,所述的圆环由碳纳米管构成。该电极兼备优异的循环性能、生物相容性以及较大的电活性面积。本发明方法,利用光刻胶对硅基底进行图案化修饰,获得具有等间距碳纳米管环形阵列结构,提供了一种新颖的孔径可控的碳纳米管环状阵列封装生物电极,图案设计可以根据实际生产需求设计获得。利用等间距碳纳米管环形阵列封装电极的三维结构及优良的生物相容性,能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。

    负载金属/硫-过硫酸盐的生物炭复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114832838A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210534109.8

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载金属/硫‑过硫酸盐的生物炭复合材料及其制备与应用,所述复合材料以生物炭为载体,通过浸渍、热解固化方法负载金属、硫和过硫酸盐制成的;本发明利用碱性条件下硫代硫酸盐与过硫酸铵发生还原反应,通过浸渍法将金属/S负载到块状生物质材料并通过热解固化,同时喷洒雾状过硫酸盐水溶液后低温烘干固定过硫酸盐到复合材料上,制备得到负载金属/S‑过硫酸盐的生物炭复合材料,充分利用生物炭的吸附作用,制备过程简单,价格低且效率高,连续使用10h活性仅下降5‑10%,可有效降解含甲苯、1,3,5‑三甲苯等有机废气,有望成为工业污染治理领域中的一类良好催化剂。

    一种异型双壳层中空纳米材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118185045B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410428818.7

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种异型双壳层中空纳米材料的制备方法及应用,主要目的是制备一种以MOFs为前驱体制备异型双壳层催化剂材料,通过低温离心确保双壳层材料内外表面同步结晶,随后将材料放入冷冻干燥机中冷冻干燥,以确保碳骨架完整,最后,通过高温热解制备以碳为内壳层,金属氧化物为外壳层的异型双壳层中空纳米材料。本发明Zr/C异型双壳层中空纳米材料具有制备工艺简单,结晶度高。所述的异型双壳层中空纳米材料以不同金属离子的MOFs作为牺牲模板,催化活性金属位点能够均匀分散,外壳层为暴露晶面高度一致的金属氧化物层,内壳层为球型碳层。

    一种基于群体感应强化CO2微生物电化学转化合成甲烷性能的方法

    公开(公告)号:CN119082212A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411569814.7

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于群体感应强化CO2微生物电化学转化合成甲烷性能的方法,本发明通过在微生物电解池MEC的阴极室中加入外源群体感应信号分子辛酰基‑L‑高丝氨酸内酯C8‑HSL,首先在阴极室中接种含有厌氧微生物的水溶液进行驯化,使阴极电极上形成阴极生物膜作为生物阴极;之后在阴极室中的阴极液经过曝气高纯CO2且加入群体感应信号分子的条件下,通过直流电源提供外加电压进行电化学转化CO2合成甲烷的反应。本发明通过在微生物电合成系统培养基中添加外源群体感应信号分子提升CO2合成甲烷性能的方法,信号分子的添加不仅能够促进生物膜生长,提升生物膜的稳定性,缩短反应器系统的启动时间,还能定向调控菌群、改善菌群的丰度,同时提升系统的甲烷产率。

    一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118888766A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411143423.9

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明涉及碳气凝胶技术领域,具体公开了一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及其应用,本发明以天然纸浆为前驱体,通过溶胶‑凝胶法制备纤维素水凝胶,浸渍氯化铁后冷冻干燥,最后置于管式炉中热解,得到磁性纤维素碳气凝胶(CA@Fe3O4)复合材料。本发明制备的磁性纤维素碳气凝胶具有高比表面积、良好的导电性和优异的生物相容性等特性,用于微生物燃料电池阳极,可满足具备降解甲硫醚效果的同时,将化学能转化为电能,实现有机物质的可再生利用。

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