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公开(公告)号:CN112574427B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910925357.3
申请日:2019-09-27
Applicant: 台州学院
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明涉及共价有机骨架材料技术领域,提供了一种三维含硫共价有机骨架材料及其制备方法。本发明将四醛基配体和硫代草酰胺聚合,得到三维含硫共价有机骨架材料,本发明提供的制备方法不需要使用催化剂,节约了成本,且只需简单的一步反应即可完成,十分简洁,具有很大的工业生产价值;并且本发明将半刚性单体通过联噻唑引入骨架材料中,得到的三维含硫共价有机骨架材料结构新颖,是一种新型的共价有机骨架材料。
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公开(公告)号:CN113308702B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011146135.0
申请日:2020-10-23
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B3/07 , C25B11/091 , B01J27/043 , B01J35/06 , B01J37/34 , B01J37/10 , D01F9/08 , D06M11/52 , D06M11/83
Abstract: 本发明提供了一种用于CO2还原制甲酸的光阴极材料及其制备方法,属于光电极材料技术领域。本发明通过“铁电极化”和“界面水活化”双重改性策略构建BiFeO3/ZnTe/Bi‑S复合光阴极,通过BiFeO3极化电场的电荷驱动力,Bi‑S界面的H2O、CO2吸附活化能力以及光电协同作用,实现ZnTe载流子分离和界面反应效率的最大化,从而有效降低ZnTe反应过电势,提高CO2定向转化为甲酸的选择性。
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公开(公告)号:CN114054061A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010781680.0
申请日:2020-08-06
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂碳负载钯催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明提供的氮掺杂碳负载钯催化剂的制备方法,包括以下步骤:将碳材料和强酸溶液混合,进行酸处理,得到酸活化碳材料;将所述酸活化碳材料、水溶性钯盐溶液和含氮离子液体混合后干燥,得到催化剂前驱体;将所述催化剂前驱体在保护气氛下进行煅烧后还原,得到氮掺杂碳负载钯催化剂。酸处理能够增加碳材料表面的含氧官能团数量并提高钯纳米颗粒的分散稳定性;以含氮离子液体作为氮的前驱体,在煅烧过程中分解产生的氮原子掺杂能够使氮均匀掺杂在碳材料中,同时提高钯纳米颗粒的分散性和稳定性,催化活性高。且本发明提供的制备方法,工艺简单,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN113818043A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111207698.0
申请日:2021-10-18
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B11/095 , C25B1/55 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于光电极技术领域,特别涉及一种钒酸铋‑金属有机配合物复合光电极及其制备方法和应用。本发明提供的钒酸铋‑金属有机配合物复合光电极,包括基底和负载在所述基底表面的BiVO4‑金属有机配合物复合薄膜,所述BiVO4‑金属有机配合物复合薄膜由BiVO4‑金属有机配合物颗粒构成;所述BiVO4‑金属有机配合物颗粒包括BiVO4内核和包覆所述BiVO4内核的金属有机配合物形成的外壳;所述金属有机配合物为Fe2+‑2,5‑二羟基对苯二甲酸络合物。本发明提供的钒酸铋‑金属有机配合物复合光电极具有结构稳定性高、光电化学性能优良且化学稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN113813957A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010566075.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: B01J23/44 , B01J23/89 , B01J23/755 , B01J37/02 , B01J37/18 , B01J37/34 , C25B3/07 , C25B3/25 , C25B11/091 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供了一种双金属复合催化剂及其制备方法和应用、工作电极、电池体系,属于催化剂技术领域。本发明提供的双金属复合催化剂,包括碳材料载体和负载在所述碳材料载体表面的双金属活性组分;所述双金属活性组分包括钯、铂、银、金、钌、铁、钴、镍和铜中的两种。本发明提供的双金属复合催化剂提高了对于氯代苯酚类化合物的吸附能力,从而加速氯代苯酚类化合物脱氯加氢形成苯酚类化合物,同时,促进了对苯酚类化合物进一步加氢生成KA油,两种金属协同作用提高了KA油的选择性和产率;而且本发明以碳材料作为载体,能够提高催化剂中双金属活性组分的分散性以及双金属活性组分的结合力,有利于增加双金属复合催化剂的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113751010A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010506361.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 台州学院
IPC: B01J23/825 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C5/09 , C07C11/04
Abstract: 本发明提供了一种二氧化钛负载铜镓铟液态合金催化剂及其制备方法和应用,属于催化材料领域。本发明提供的制备方法以铜源、镓源、铟源和二氧化钛作为原料,利用煅烧和还原反应,使生成的三种金属原子之间相互作用,形成液态稳定的三金属结构,从而使得三种金属活性组分均匀牢固地分布在载体表面,得到了活性位点多、且均匀分布的稳定性高、催化性能高的催化剂。本发明提供的催化剂,催化乙炔选择性加氢制乙烯的选择性可达98.4%,乙炔的转化率可达95.5%,且稳定性高,保持上述高催化性能的时间可长达90h。
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公开(公告)号:CN113293393A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011204109.9
申请日:2020-11-02
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/052 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种钒酸铋/植酸钠/羟基氧化铁复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的制备方法包括以下步骤:提供BiVO4光电极,所述BiVO4光电极包括基底和负载于基底表面的BiVO4薄膜,BiVO4薄膜由BiVO4纳米颗粒形成;将无机铁盐、植酸钠与水混合,得到无机铁盐‑植酸钠混合液;将无机铁盐‑植酸钠混合液滴涂在BiVO4光电极的表面,干燥后浸没于碱性溶液中进行沉淀反应,得到钒酸铋/植酸钠/羟基氧化铁复合光电极。采用本发明提供的方法制备得到的BiVO4/植酸钠/FeOOH复合光电极具有较好的光电催化水分解性能。
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公开(公告)号:CN113293392A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011203174.X
申请日:2020-11-02
Applicant: 台州学院 , 台州市生物医化产业研究院有限公司
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/053 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种氧化铁/羟基氧化钴复合光电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将可溶性铁盐、尿素和水混合,得到混合反应液;将基底浸没于混合反应液中,加热进行第一沉淀反应,得到负载有β‑FeOOH的基底;将负载有β‑FeOOH的基底在300~500℃条件下进行煅烧,得到负载有α‑Fe2O3的基底;将可溶性钴盐溶液滴涂在负载有α‑Fe2O3的基底的表面,干燥后浸没于碱性溶液中进行第二沉淀反应,得到氧化铁/羟基氧化钴复合光电极。本发明在低温条件下焙烧制备得到α‑Fe2O3,能耗低,通过引入CoOOH可以激活惰性的α‑Fe2O3,使其具有较好的光电催化水分解活性。
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公开(公告)号:CN113265039A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010092369.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 台州学院
IPC: C08G61/02
Abstract: 本发明属于微孔有机聚合物材料技术领域,尤其涉及一种共轭有机微孔聚合物及其制备方法。本发明以对称引达省‑1,3,5,7(2H,6H)‑四酮和四‑(4‑醛基‑(1,1‑联苯))乙烯为原料,经过聚合反应制备得到共轭有机微孔聚合物,该聚合物的结构新颖,是一种新型的共轭有机微孔聚合物,拓宽了共轭有机微孔聚合物的范围,且该聚合物能够全光谱吸收,为无定型结构,具有一定的共轭结构和热稳定性。
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公开(公告)号:CN109265657B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811106899.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 台州学院
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明提供了一种具有式I所示结构的基于对称引达省‑1,3,5,7(2H,6H)‑四酮的共轭微孔聚合物,本发明在2,4,6‑三(4‑甲酰基苯氧基)‑1,3,5‑三嗪基础上引入对称引达省‑1,3,5,7(2H,6H)‑四酮,制备得到的共轭微孔聚合物为片状结构并呈现晶体特征,具备紫外吸收性能,可以实现全光谱吸收,热稳定性好。本发明提供了具有式I所示结构的基于对称引达省‑1,3,5,7(2H,6H)‑四酮的共轭微孔聚合物的制备方法,方法简单易行,有利于实现规模化生产。
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