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公开(公告)号:CN113684499A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110992529.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B11/065 , C25B11/075 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种高金属负载效率的镍氮共掺杂炭基催化剂的制备方法及其应用,涉及催化剂制备技术领域。该催化剂以一种超亲水炭材料作为载体,低金属负载量下可以实现近100%的负载效率。在25℃水汽吸附测试中,亲水炭的水汽吸附量为302cm3g‑1(P/P0=0.4),证明其较强的表面极性。利用炭材料表面丰富的极性位点对镍离子的强锚定作用,显著提高了镍的分散性和负载效率。所述制备方法包括如下步骤:(1)热解铜和联吡啶的配合物得到超亲水炭材料;(2)通过浸渍负载镍活性组分,经过热解、酸洗、二次热解得到镍氮共掺杂炭基催化剂。此外,该催化剂存在一定数目极性位点增强质子传导,将其应用于电催化CO2还原制备CO,具有较高的活性、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111715200B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010427158.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于脱氢催化剂领域,具体涉及一种核壳结构氧化铝载体及其制备方法,以及在催化剂中的应用。所述载体以氧化铝或氧化硅作为内核物质晶种,并在内核物质晶种表面首先生长出氧化铝前驱体,再经焙烧后得到活性氧化铝作为外壳,所述活性氧化铝为氧化铝表面含有L酸位点。本发明同时提供了所述载体的制备方法,包括液相法和固相法;并且提供了一种采用所述载体制备催化丙烷脱氢反应催化剂的方法。本发明所提供的核壳结构氧化铝载体具有表面性质高度一致、产率高、废液很少等优点,将制得的氧化铝作为载体得到的催化剂,应用于丙烷脱氢催化反应中,其性能稳定,重复性好。
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公开(公告)号:CN113327777A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110555443.7
申请日:2021-05-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于提高超级电容器比电容的应用技术领域,提供一种高赝电容超级电容器电极材料的制备方法。以杂原子掺杂的炭材料为活性物质,与导电剂、粘结剂混合均匀后涂到集流体上,经干燥后得到工作电极;工作电极、参比电极、对电极组成三电极体系,在硫酸电解液中采用循环伏安方法对工作电极进行活化处理,得到富含电化学活性醌基官能团的高赝电容超级电容器电极材料。该制备方法简单,绿色高效,无需依附高温、高压或者危险化学品的使用,安全可靠,具有普适性,制得的超级电容器电极材料活性位点丰富,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN113193196A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110450039.3
申请日:2021-04-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/054 , C09J101/28 , C09J171/02 , C09J133/02 , C09J105/04
Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,具体涉及一种钠离子电池用多功能水性粘结剂及其应用。本发明提供一种钠离子电池用多功能水性粘结剂,包含钠离子水溶性聚合物和聚环氧乙烷。本发明通过含钠离子水溶性聚合物与聚环氧乙烷的酯化反应构造具有三维网络结构的多功能水性粘结剂,具有较强力学性能,可以提高多功能水性粘结剂粘结性能,提升电极的循环稳定性。本发明的含钠离子水溶性聚合物,可均匀地覆盖在活性材料表面,形成一层钝化膜,减少电池不可逆容量的损失,提高首次库伦效率和倍率性能。
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公开(公告)号:CN109111344B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811048385.3
申请日:2018-09-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07C29/34 , C07C33/20 , B01J23/72 , B01J23/80 , B01J23/755 , B01J27/185 , B01J27/18
Abstract: 本发明提供了一种乙醇催化转化制备甲基苯甲醇的方法及所用催化剂,属于化工催化技术领域。本发明开发一条从绿色可持续的乙醇出发制备甲基苯甲醇的路线,并提供该催化转化路线所采用的催化剂。与传统的石油基路线相比,该反应路径具有过程简单、环境友好、产物易分离等优点,是具有颠覆性的甲基苯甲醇生产路线。该路线的反应温度为150‑450℃,甲基苯甲醇的总选择性高达72%,具有良好的工业应用前景。本专利的创新为催化合成创新和反应路径的创新两个方面。
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公开(公告)号:CN111302882A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010194678.3
申请日:2020-03-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种气固相联合生产苯乙烯和苯甲醛的方法,以乙苯和氧气为原料,进行催化氧化反应,得到反应料液和COx,对反应料液进行分离,得到苯乙烯和苯甲醛;催化剂包括载体和活性组分,载体为氮化硼,活性组分为过渡金属氧化物,氮化硼与过渡金属氧化物的协同作用促进了高附加值产物的生成,本发明同时获得两种高附加值产物,苯乙烯的选择性高达72%,苯甲醛选择性达22%,而COx的选择性仅为2%。气固相选择氧化反应路线,降低了苯乙烯的生产能耗,所生产苯甲醛不含卤素,极大提高了产品附加值,且更容易实现连续性生产。此外,乙苯、苯乙烯、苯甲醛易于通过精馏分离,操作成本低。本发明提供的反应路径和催化剂,有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN111229164A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010107206.X
申请日:2020-02-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于气体分离领域,具体涉及一种分离烯烃烷烃的多孔吸附剂及其制备方法和应用,本发明所述分离烯烃烷烃的微孔炭吸附剂通过包括下述的制备方法得到:(1)按比例加入二维纳米材料、水和有机溶剂;(2)按比例向步骤(1)混合物中依次加入芳香胺类化合物、酚类化合物和醛类化合物进行聚合得到聚合物;(3)将上述聚合物进行凝胶老化得到老化聚合物;(4)将上述老化聚合物在惰性气氛条件下进行炭化处理得到微孔炭吸附剂产品。本发明提供的微孔炭吸附剂的骨架结构由厚度为50~350nm的纳米炭片连接而成,微孔的孔径范围为0.40~0.80nm,具有开放性的孔道以及适宜的孔尺寸,分离烯烃烷烃选择性高。
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公开(公告)号:CN111204731A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010013266.5
申请日:2020-01-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,提供了一种钠离子电池硬炭负极材料的制备方法,经过除灰过程、炭化过程制备出低比表面积、纯净的硬炭负极材料。本发明使用的原料,循环利用,绿色环保。本发明所提供的方法,工艺简单并且拥有工业化实施经验,可满足工业大批量生产的需要。本发明得到的钠离子电池负极材料具有较低的比表面积和较大的炭层间距。本发明所使用的咖啡渣炭的容量高,首效高,倍率性能强。
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公开(公告)号:CN110124647A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910569416.8
申请日:2019-06-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种负载型非金属催化剂、制备方法及其在催化低碳烷烃氧化脱氢中的应用。本发明所述的负载型非金属催化剂包括硼氧化物和氧化硅,所述硼氧化物负载于氧化硅上,其中,所述硼氧化物占0.1-30质量%。本发明提供的负载型非金属催化剂,制备方法简单,以表面酸性弱的多孔氧化硅为载体,可高度分散活性位点(三配位硼氧物种),且不易催化烯烃深度氧化。通过焙烧形成的B-O-Si键固载活性硼物种,使催化剂活性组分不易流失、稳定性好。在催化低碳烷烃氧化脱氢反应中,该催化剂由于富有活性位三配位硼氧物种以及其硼位点的亲氧性,在较低的温度(400℃)下具有高烷烃转化率和烯烃收率,CO2生成量可忽略。
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公开(公告)号:CN109111343A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811048242.2
申请日:2018-09-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07C29/34 , C07C33/22 , C07C33/20 , B01J27/185 , B01J27/18
Abstract: 本发明提供了一种低碳醇催化转化制备苄醇及同系物的方法及所用催化剂,属于化工催化技术领域。本发明旨在开发一条以甲醇+乙醇或乙醇+丙醇为混合原料,通过交叉偶联-芳构化反应制备苄醇和乙基苄醇的路线,并提供该催化转化路线所需催化剂,特别强调通过单床层催化剂一步生产目标产物苄醇及同系物,期望能成为苄醇及同系物增产的重要替代路线。本发明提供了从低碳醇出发通过偶联-芳构化反应直接生产苄醇和乙基苄醇的路径及相应催化剂,苄醇的选择性高达35%,乙基苄醇的总选择达11%。该反应路线生成大量氢气,可直接用于化学反应和燃料电池中。该路线还生成了高碳链醇,可作为燃料或油品添加剂,部分替代石油产品,减少我国对原油的依赖。
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