烷烃的氧化方法以及反应装置

    公开(公告)号:CN118086927B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202410082559.7

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明涉及化工技术领域,特别是涉及一种烷烃的氧化方法以及反应装置,方法包括:提供电解池,电解池中填充有电解液,以及设置于电解液中的第一电极和第二电极,电解液中含有酸性材料,第一电极的材料包括铜,第二电极的材料包括铜,向第一电极和所述第二电极施加电压,并向电解液中通入烷烃和氧化剂,对所述烷烃进行氧化。本申请能够在常温常压下由烷烃活化制备高附加值化学品,具有成本低和方法简单等特点。

    一种PEM水电解槽结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119194472A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411257028.3

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明属于电解质制氢技术领域的PEM水电解槽结构。双极板(1)为平板结构,双极板(1)一端设置贯通的进水口(2),双极板(1)另一端设置贯通的出水口(3),双极板(1)一面的凹坑(4)内布置第一扩散层(5),双极板(1)另一面的凹坑(4)内布置第二扩散层(6),第一扩散层(5)外侧表面设置多道流道(7),第二扩散层(6)外侧表面设置多道流道(7),第一扩散层(5)外表面连接第一框架(8),双极板(1)与对应的扩散层烧结为一体式结构,每个框架与对应的密封件硫化为一体式结构。本发明的PEM水电解槽结构,将双极板与扩散层烧结为一体,简化结构,避免扩散层形变,同时解决传统双极板机械加工流道成本过高问题。

    一种高熵碳化物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119191298A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411257734.8

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明涉及催化材料技术领域,具体而言,尤其涉及一种高熵碳化物材料及其制备方法和应用。该高熵碳化物化学式为(FeaCobNicModWeRuf)xC,所述a、b、c、d、e、f、x为化学计量比,其中:a=0.04‑0.1,b=0.18‑0.22,c=0.06‑0.1,d=0.23‑0.3,e=0.28‑0.42,f=0.001‑0.09,a+b+c+d+e+f=1,x=0.6‑1.1。本发明所述合成方法工艺简单、耗时短、绿色环保,所得高熵碳化物催化剂成本低且具有优异的析氢反应催化性能,在碱性电解水领域具有重要的潜在应用价值。

    电极和制造该电极的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118805003A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202280093527.6

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 一种用于制造电极的方法,该电极具有1×104cm‑1以上的比表面积并且具有当通过SEM观察时孔隙按面积比计占用5%以上且20%以下的表面,该方法包括以下步骤:在10MPa以上的成型压力下对原材料粉末进行成型,该原材料粉末具有1000μm以下的平均颗粒尺寸并且包含从由金属粉末、合金粉末和导电非金属粉末组成的组中选择的至少一种,所得成型体被用作电极,或者该方法还包括以下步骤:对所得成型体进行热处理,并且所得热处理体被用作电极。

    一种电沉积原位高效制备超薄锌纳米片阵列的方法

    公开(公告)号:CN118756266A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410730944.8

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明为一种电沉积原位高效制备超薄锌纳米片阵列的方法。该方法包括如下步骤:在三电极体系下,以基底材料为工作电极、铂片为对电极,Ag/AgCl/KCl或甘汞电极为参比电极;在‑1.3V~‑1.7V的恒电压下对电解液电解25~35s,得到电沉积原位高效制备超薄锌纳米片阵列;所述的电解液是为含有10‑20g/L的硫酸锌、50‑60g/L硫酸铵的溶液。本发明极大的提高了制备效率,在高效制备的同时实现了超薄锌纳米片阵列的精确调控,得到的超薄锌纳米片阵列在还原CO2产物方面,实现了合成气中组成可调。

    一种表面具有台阶化结构的镍电极、制备方法及其在碱性电解水技术中的应用

    公开(公告)号:CN118756184A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410774546.6

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种表面具有台阶化结构的镍电极、制备方法及其在碱性电解水技术中的应用,属于制氢技术领域。本发明是将无机强酸、辅助溶剂、硫源和表面活性剂共同溶于水中,制备成混合溶液作为腐蚀剂;再在室温环境下,将镍基底放到腐蚀剂中进行充分浸渍;然后用水和乙醇冲洗镍基底以除去表面残留的混合溶液;最后在室温下自然风干,即得到表面具有台阶化结构的镍电极。本发明的制备过程可以在室温条件下完成,无需复杂设备,操作步骤简单,重复性好,便于实现大面积和批量化制备。在电催化碱性析氧反应中,该类材料由于比表面积增大,其催化活性位点密度增加,表现出优异的电催化活性,且催化过程中电极形貌和强度维持不变,具有优异的催化稳定性。

    膜电极组件
    9.
    发明公开
    膜电极组件 审中-实审

    公开(公告)号:CN118742675A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202380017382.6

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种使用电能由水蒸汽生产氢气和氧气的方法、电解质膜和相应的电解电池或电解堆和/或相应的燃料电池或燃料电池堆,以便通过溶解在液态碱式碳酸盐中的锂化的铁氧化物的氧化还原反应使用氢气和氧气生产电能。在根据本发明的实施方式中,用于将水蒸汽裂解成氢气和氧气的膜由新型的锂化的铁氧化物电解质组成,该电解质溶解在液体碱式碳酸盐混合物中,通常也称为碳酸盐熔体,除了其它之外,其包括碳酸锂等。电解质和液体碳酸盐结合在耐热非导电基质中,例如由铝酸锂LiAlO2和/或具有毛细管效应的另一种耐热材料组成。新型液体电解质和液体碳酸盐通过毛细管效应保持在基质中,使得所述单元形成膜,该膜可以设置有阳极侧、阴极侧和分配结构,该分配结构用于供应和排放用于电化学反应的介质,即水蒸汽、氢气和氧气,而不排放电解质。

    磷化装置及磷化方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118718915A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202310327180.3

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本申请公开了一种磷化装置及磷化方法,包括磷化氢气体发生单元和磷化反应单元,所述磷化氢气体发生单元包括磷化氢出气管路,所述磷化氢出气管路与所述磷化反应单元连接;所述磷化氢气体发生单元还包括气体发生器,所述磷化氢出气管路包括第一段、冷凝器和第二段,所述第一段的一端连接于所述气体发生器的出气端,所述冷凝器的两端分别连接所述第一段的另一端和所述第二段的一端,所述第二段的另一端连接于所述磷化反应单元的进气端。本申请所述磷化装置,通过冷凝器提高磷化氢气体的纯度,磷化氢气体与金属均匀的反应,进而提高磷化产物的质量,制备得到的磷化产物均匀性好,不同批次之间一致性高,适合大规模应用。

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