液态进料直接甲醇燃料电池的膜电极及其制备工艺

    公开(公告)号:CN1564353A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410018792.1

    申请日:2004-03-25

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种液态进料直接甲醇燃料电池膜电极及其制备工艺,属于直接甲醇燃料电池膜电极材料与制造技术。所述的膜电极采用质子交换膜,膜两侧是支撑在用聚四氟乙烯乳液处理过的炭纸上的催化剂,阳极为炭载铂-钌催化剂,阴极为炭载铂催化剂。所述的膜电极的制备工艺包括膜的制备与预处理、催化剂膏体的制备、阴阳极的制备及热压过程。本发明的优点在于,采用新型的阻醇质子交换膜,提高了DMFC的燃料利用率和低电流放电时的电压,促进燃料、氧化剂,反应产物CO2和水在膜电极内的传递,提高了DMFC的性能。

    采用气体膜分离的气调冰箱/冰柜之技术

    公开(公告)号:CN1218172A

    公开(公告)日:1999-06-02

    申请号:CN98118765.X

    申请日:1998-09-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: F25D17/06 A23B7/055

    CPC分类号: F25D17/042

    摘要: 本发明公开了一种采用气体膜分离的气调冰箱/冰柜之技术。该技术是通过在普通的冰箱/冰柜上,设置一套氮-氧气体膜分离装置。该膜分离装置可将冰箱/冰柜贮藏室中气体和空气分离成富氮及富氧气体,并将富氮气体充入冰箱/冰柜贮藏室内,实现贮藏室内在一定浓度下的富氮气氛状态中工作,达到食物保鲜的目的。本发明技术装置简单、紧凑、运行可靠、经济,无环境污染。

    制备型差速逆流高压电泳分离装置

    公开(公告)号:CN1066405A

    公开(公告)日:1992-11-25

    申请号:CN92103718.X

    申请日:1992-05-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01D57/02

    摘要: 本发明涉及一种用于工业规模的生物物质分离纯化的差速逆流高压电泳分离装置。该装置主要由具有良好的换热结构,内装不同性质分离介质的电泳柱及电极室和电极等构成。本发明具有处理能力大、分辨率高、操作方便等特点,可用于生物制品与生物药物的高纯度、大批量连续生产,具有可观的经济效益和社会效益。

    选择性传递锂离子的有机-无机复合膜及制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118526989A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410720892.6

    申请日:2024-06-05

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于分离膜材料技术技术领域,涉及一种选择性传递锂离子的有机‑无机复合膜,其由有机聚合物和无机固体锂离子超导体杂化而成;其制备方法为:将有机聚合物溶解于有机溶剂制备成有机聚合物溶液;将无机固体锂离子超导体粉末加入有机聚合物溶液中并搅拌得到均匀的铸膜液;所得铸膜液制备成膜。本发明利用了有机聚合物和锂离子超导体中的阳离子渗透速率差异性,将其应用于锂镁的选择性分离;利用无机固体锂离子超导体的尺寸筛分作用提高有机聚合物的锂镁选择性分离性能,使得掺杂膜具有高锂离子传输通量和选择性。

    一种能够促进阳极析氧反应的电解水方法

    公开(公告)号:CN117305858A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311332883.1

    申请日:2023-10-13

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C25B1/04 C25B1/50

    摘要: 本发明属于电解水技术领域,公开了一种能够促进阳极析氧反应的电解水方法,该方法是在电解液中添加羧酸类添加剂,羧酸类添加剂用于促进电解水过程中的阳极析氧反应。本发明采用的羧酸类添加剂包括大量羧酸配体,羧酸配体可以调节电子结构,使电荷重新分布。羧酸配体可以通过与配位水形成氢键的形式促进质子转移。带负电荷的羧酸根离子可以很好地用作质子转移介质和助催化剂,即促进OH‑的运输、活化和解离,从而使反应动力学加快,过电位降低,进而提高电解水效率。

    阴离子交换驱动的阳离子选择性分离杂化膜及制备和应用

    公开(公告)号:CN114471177B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210114311.5

    申请日:2022-01-30

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于分离膜材料技术领域,公开了一种阴离子交换驱动的阳离子选择性分离杂化膜及制备和应用,其以阴离子交换膜为基膜,通过掺入有机框架等多孔材料获得增强的阳离子选择分离性能的膜材料;具体为将阴离子交换膜聚合物溶解于有机溶剂制备成聚合物溶液;将有机框架材料粉末加入聚合物溶液中并搅拌得到均匀的铸膜液;所得铸膜液经溶剂蒸发法制备成膜;所制备典型杂化膜在盐湖卤水提锂和废酸回收等领域具有广泛的应用前景。本发明利用了阴离子交换膜中的阳离子渗透速率差异性,将其应用于阳离子的选择性分离;利用有机框架材料的尺寸筛分和官能团筛分作用提高阴离子交换膜的阳离子选择性分离性能,使得掺杂膜具有高阳离子传输通量和选择性。

    一种酸性氯化铜蚀刻液原位电解再生及铜回收方法

    公开(公告)号:CN107829111B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710964502.X

    申请日:2017-10-17

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C25C1/12 C23F1/46 C25C7/02

    摘要: 本发明属于印刷电路板蚀刻加工技术领域,公开了一种酸性氯化铜蚀刻液原位电解再生及铜回收方法,电解池的阳极室流入阳极入液流股、流出阳极出液流股,电解池的阴极室流入阴极入液流股、流出阴极出液流股;阳极出液流股分为再生蚀刻液流股和再生蚀刻液分支流股,阴极入液流股、阴极出液流股形成阴极室外循环流股在阴极室外循环,再生蚀刻液分支流股汇入阴极室外循环流股,阴极室外循环流股分出阴极液分支流股,阴极液分支流股汇入蚀刻液流股作为阳极入液流股进入阳极室再生。本发明采用简单的单电解槽工艺再生酸性氯化铜蚀刻液,在电解过程中避免气体析出和盐酸的消耗,并且以高纯度铜板的形式回收铜,提高生产效率、充分利用资源和保护环境。

    一种改性磺化聚芳醚酮离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103811776B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310732052.3

    申请日:2013-12-23

    申请人: 天津大学

    发明人: 王宇新 安德

    摘要: 本发明公开了一种改性磺化聚芳醚酮离子交换膜及其制备方法。制备过程使磺化聚芳醚酮膜中发生酮基还原为羟基和羟基与磺酸基交联为磺酸酯的反应,在膜两侧各形成一梯度结构的抗溶胀皮层。该制备方法包括:将磺化聚芳醚酮离子交换膜于0.025-2.5g/mL NaBH4溶液中浸泡;用去离子水洗涤,然后在去离子水中浸泡;将膜在0.01M-1.0M的酸或碱溶液中浸泡;将膜用去离子水洗涤、浸泡、干燥,得到表面改性的磺化聚芳醚酮离子交换膜。本发明的优点在于,改性方法简单,过程操作简便,所得膜在达到一定的尺寸稳定性、机械强度和阻止燃料透过率的情况下,能保持膜的高导电率,使膜综合性能大幅提升。

    酸性蚀刻液原位再生工艺采用的电解池

    公开(公告)号:CN102912351B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210393174.X

    申请日:2012-10-17

    申请人: 天津大学

    发明人: 王宇新 杨征宇

    IPC分类号: C23F1/46 C25C7/00

    摘要: 本发明公开了一种酸性蚀刻液原位再生工艺采用的电解池。该电解池的结构包括:集流体,膨胀石墨集流体、阳极室、阳极室绝缘方格板、阴离子交换隔膜和阴极室绝缘方格板,及阴极室;阳极室内设有折流板及多孔电极,阴离子交换膜采用AMI-7001型阴离子膜,阴极室设有折流板及插接铜板电极。本发明的优点在于,与现有的电解池相比具有结构简单,安装和扩容方便的特点,在电解过程中由于阳极电位低,不产生氯气,不会对环境产生污染。应用过程中,槽电压仅为2-2.5V,电流效率高,节能效果显著,降低了铜回收能耗。

    一种改性磺化聚芳醚酮离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103811776A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201310732052.3

    申请日:2013-12-23

    申请人: 天津大学

    发明人: 王宇新 安德

    摘要: 本发明公开了一种改性磺化聚芳醚酮离子交换膜及其制备方法。制备过程使磺化聚芳醚酮膜中发生酮基还原为羟基和羟基与磺酸基交联为磺酸酯的反应,在膜两侧各形成一梯度结构的抗溶胀皮层。该制备方法包括:将磺化聚芳醚酮离子交换膜于0.025-2.5g/mL?NaBH4溶液中浸泡;用去离子水洗涤,然后在去离子水中浸泡;将膜在0.01M-1.0M的酸或碱溶液中浸泡;将膜用去离子水洗涤、浸泡、干燥,得到表面改性的磺化聚芳醚酮离子交换膜。本发明的优点在于,改性方法简单,过程操作简便,所得膜在达到一定的尺寸稳定性、机械强度和阻止燃料透过率的情况下,能保持膜的高导电率,使膜综合性能大幅提升。