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公开(公告)号:CN115947331A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111171149.2
申请日:2021-10-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
Abstract: 本发明涉及纳米碳材料领域,公开了一种低电阻率氮掺杂碳材料及其制备方法和燃料电池催化剂及锂离子电池电极材料,所述碳材料为中空笼状,由X射线光电子能谱测得所述碳材料的碳的摩尔含量为89‑98%,氮的摩尔含量为0.5‑5%,氧的摩尔含量为0.5‑10%;所述碳材料具有至少一个介孔分布峰,所述碳材料的电阻率不高于500mΩ·cm,所述碳材料的比表面积为50‑1000m2/g。本发明提供的低电阻率氮掺杂碳材料,具有较大的比表面积,增加活性位点,同时具有较低的电阻率,导电性良好,应用于燃料电池催化剂时,具有良好的催化性能;应用于锂离子电池时,表现出较好的可逆容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115872389A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110956881.4
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
Abstract: 本发明涉及新型纳米碳材料技术领域,公开了一种硫掺杂纳米碳笼,该纳米碳笼具有微孔结构和介孔结构,所述纳米碳笼的BET比表面积大于500m2/g,微孔内比表面积占总比表面积的比例低于30%;所述纳米碳笼的总孔体积大于1cm3/g,微孔孔体积占总孔体积的比例小于15%;由X射线光电子能谱测得所述纳米碳笼表面的碳的质量百分含量为80‑98%,硫的质量百分含量为0.1‑10%。该硫掺杂纳米碳笼具有较高比表面积和大量的介孔结构,可作为载体应用于燃料电池催化剂中;本发明提供的方法能够简单、高效地实现硫掺杂纳米碳笼的制备,制得的硫掺杂纳米碳笼结构完整,且生产成本低,有利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN112744813B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN201911042329.3
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
IPC: C01B32/21 , B01J27/128 , B01J21/18
Abstract: 本发明公开了一种石墨改性方法以及由该方法制备的改性石墨和其用途,本发明还公开了采用所述改性石墨的烃氧化方法以及挥发性有机物脱除方法。所述石墨改性方法包括:在氯化铁的存在下,将单质铁与氯气接触反应,将反应混合物加热至足以使得氯化铁升华的温度,得到氯化铁气体,将氯化铁气体沉积在原料石墨上,得到沉积有氯化铁的原料石墨,将沉积有氯化铁的原料石墨加热至改性温度进行反应。采用本发明的方法制备的改性石墨对烃类物质的氧化反应、特别是完全氧化反应具有提高的催化活性,不仅能获得更高的烃类物质转化率,而且能有效地降低氧化反应的温度,适用于挥发性有机物的脱除。
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公开(公告)号:CN113444188B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010230577.7
申请日:2020-03-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司(CN) , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院(CN)
Abstract: 本发明涉及一种负载催化剂、导电聚烯烃复合材料以及它们的制备方法。该负载催化剂,其包括载体和活性组分,其特征在于,所述载体为三氯化铁改性石墨,所述活性组分为四氯化钛或三氯化钛,其中,所述负载催化剂中钛含量为0.2‑6质量%,基于所述负载催化剂的总质量。制备导电聚烯烃复合材料的方法,包括:在本发明负载催化剂和助催化剂存在下,使烯烃进行淤浆聚合,得到导电聚烯烃复合材料前体;向所述导电聚烯烃复合材料前体添加导电碳材料后,进行研磨,得到所述导电聚烯烃复合材料。该复合材料中导电填料含量低,保持了聚烯烃树脂材料性能,且具有良好的导电率,可以应用于导电、防静电、电磁屏蔽等产品。
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公开(公告)号:CN112744807B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201911038864.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司(CN) , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院(CN)
IPC: C01B32/19
Abstract: 提供一种制备石墨烯材料的方法,包括如下步骤:S1,将石墨和插层剂混合均匀后置于反应釜内,在大于所述插层剂气化的温度下进行插层反应;S2,反应完成后,将未反应的插层剂利用氮气置换出反应釜。得到的石墨插层化合物用过氧化氢水溶液从反应釜中冲出,并进行膨胀剥离反应得到石墨烯。还提供该方法制备的石墨插层化合物及其应用,及石墨烯。本发明的制备石墨插层化合物的方法,在插层反应结束后,利用氮气置换未反应的插层剂,可以省去洗涤步骤,插层过程无废水排放,利于工业化连续生产。采用本发明的方法制备的石墨插层化合物提高有机物,尤其是烃类物质的氧化反应、特别是完全氧化反应的催化活性。
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公开(公告)号:CN115395004A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110573441.0
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种硼掺杂碳包覆镍纳米材料、高循环稳定性的锂硫电池正极活性物质及其制备方法和锂硫电池。该纳米材料包括硼掺杂碳包覆镍纳米颗粒,硼掺杂碳包覆镍纳米颗粒含有金属态镍内核和包覆在金属态镍内核表面的硼掺杂石墨化碳层外壳,硼掺杂碳包覆镍纳米材料的孔径至少具有一个介孔峰。该纳米材料由于含有严密包覆的硼掺杂石墨化碳层/金属态镍核壳结构,避免了金属态镍的团聚,甚至在空气中自燃,或与反应中间产物发生副反应,改善了其化学稳定性;该纳米材料还具有丰富的介孔结构,有利于电池反应中反应物及产物的传质扩散,采用该纳米材料的正极活性物质制备得到的锂硫电池具有高循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109304178B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201810841717.7
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , B01J37/08 , C07C5/03 , C07C13/18 , C07C15/073
Abstract: 本发明提供一种烷烃类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化烯烃类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,所述纳米复合材料的酸洗损失率≤60%。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于烯烃类化合物加氢还原合成烷烃类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
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公开(公告)号:CN109304195B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201810842416.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种碳包覆过渡金属的纳米复合材料及其应用,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为过渡金属纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。本发明的复合材料具有丰富的介孔结构,是一种性能优良的催化材料。该复合材料可作为催化氧化催化剂,用于处理工业废气中的挥发性有机化合物,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109304198B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201710630076.6
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种含杂原子纳米碳材料及其制备方法和应用以及一种烃脱氢反应方法,该含杂原子纳米碳材料含有氧、氮、磷、氢和碳,XPS图谱中,由对应于C‑O基团的谱峰确定的氧元素的含量与由对应于基团的谱峰确定的氧元素的含量的摩尔比值为大于1,且由对应于石墨型氮的谱峰确定的氮元素的含量与由对应于吡咯型氮的谱峰确定的氮元素的含量的比值为大于0.9。本发明的含杂原子纳米碳材料在烃的氧化脱氢反应中显示出良好的催化活性,同时仍然保持了纳米碳材料本身所具有的良好特性,具有较好的稳定性。本发明的含杂原子纳米材料的制备方法能稳定地调控纳米碳材料中的杂原子含量及其存在形态,同时对纳米碳材料本身的结构影响小。
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公开(公告)号:CN109304189B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201710632934.0
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
IPC: B01J27/16 , C07C5/48 , C07C11/167
Abstract: 本发明公开了一种含杂原子纳米碳材料及其制备方法和应用以及一种烃脱氢反应方法,该含杂原子纳米碳材料含有氧、磷、氢和碳,XPS图谱中,由对应于基团的谱峰确定的氧元素的含量与由对应于基团的谱峰确定的氧元素的含量的摩尔比值为大于1。本发明的含杂原子纳米碳材料在烃的氧化脱氢反应中显示出良好的催化活性,同时仍然保持了纳米碳材料本身所具有的良好特性,具有较好的稳定性。本发明的含杂原子纳米材料的制备方法能稳定地调控纳米碳材料中的杂原子含量及其存在形态,同时对纳米碳材料本身的结构影响小。
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