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公开(公告)号:CN111943266B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010883844.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种空位氮化钒钛的制备方法及其应用,以双金属氮化钒钛(Ti‑V‑N)为原料,通过在液态镓铟合金(60~99wt%的镓)中处理制成;该空位氮化钒钛的晶格结构中具有大量的钒空位,通过控制液态镓铟合金处理过程中的温度和时间,实现氮化钒钛中钒空位数量的可控调节;同时钛具有支撑整个空位氮化钒钛晶格框架的作用,即在液态镓铟合金处理过程中氮化钒钛中的钛不发生变化,而氮化钒钛中的钒由于会发生析出进而产生钒空位。空位氮化钒钛中钒空位含量为10~50%。该空位氮化钒钛用作锌离子电池正极材料时,比容量高于200mAhg‑1,具有良好的循环性能,是理想的锌离子电池正极材料;制备方法简单可控,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111943204B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010883611.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B32/90 , C01B32/914 , H01M4/58 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN112490440A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011416404.0
申请日:2020-12-07
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种液相反应制备的氧硒化物/硫硒化物、方法及其应用,以无氧有机溶剂为反应介质,以金属氯化物为过渡金属源,以亚硒酸为硒源,水为氧源或硫脲为硫源,通过液相反应得到具有不同组分的氧/硫硒化物;该液相反应法克服了直接用过渡金属单质/氧化物粉末、单质硒/硫粉末高温固/气相反应合成相应氧/硫硒化物时存在的非常严重的硒/硫的挥发损失问题,进而能得到预期摩尔比的氧/硫硒化物,制备的氧/硫硒化物用作锌离子电池正极材料时,比容量高于350mAh/g,电压平台高,且具有良好的循环性能。该法可从易得到的过渡金属氯化物出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111977655A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010882860.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用,该材料以三元金属MAX相(V2TiAlC2、V2Ti2AlC3、Mo2VAlC2和Mo2V2AlC3)为原料,通过在水系锌离子电池中首次原位充电活化法制备而成;在首次原位充电活化过程中三元金属MAX相中的钛和铝或钼和铝不发生变化,而三元金属MAX相中的钒由于会发生溶解,进而产生钒空位。通过控制首次充电过程中的电流密度和充电时间实现三元金属MAX相中钒空位的数量的可控调节;同时钛和铝或钼和铝具有支撑整个空位三元金属MAX相晶格框架的作用,该空位三元金属MAX相用作锌离子电池正极材料时,比容量高于400mAh/g,且具有良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN111943204A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010883611.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B32/90 , C01B32/914 , H01M4/58 , H01M10/36
Abstract: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN117776122A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311822235.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01B21/06 , C01B25/08 , C01G39/06 , C01G31/00 , C01G31/02 , C01G45/02 , C01G45/00 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/58 , H01M4/38
Abstract: 本发明涉及一种拓扑转换制备层状异质结的方法及制得的层状异质结和应用,该方法以水和气相物质为反应介质,以双氧水为膨胀剥离剂,以层状五氧化二钒、三氧化钼和二氧化锰为前驱体,以硼酸为掺杂剂,以具有带电官能团的聚合物为表面电荷改性剂,通过水热反应、氮化处理、硫化处理、磷化处理和可控氧化,得到层状异质结;该拓扑转换反应法首先借助于双氧水作为膨胀剥离剂得到层状二维异质结前驱体,进而借助于其所具有的二维限域结构,通过气相反应很好地继承了前驱体的层状结构特征,得到具有不同组分的异质结产物,制备的层状异质结用作锌离子电池正极材料时,比容量高于320mAh g‑1,倍率性能良好,且具有优异的循环性能。
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公开(公告)号:CN112661593B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110160311.4
申请日:2021-02-05
Abstract: 本发明是一种含离子液体混合溶剂萃取精分馏分离苯、环己烯和环己烷的方法,该方法采用采用DMAC+IL的混合溶液或NMP+IL的混合溶液作为混合萃取剂,得到高纯度的苯、环己烯和环己烷,包括将原料F1以75℃进料,萃取剂S1以75℃进料,萃取剂S1与原料F1质量流量之比为3.0‑10.0、回流比为4.0‑9.0;在萃取精馏塔B1塔顶可以得到环己烷和环己烯质量分数小于2%的苯产品D2,萃取精馏塔提馏段B2W在常压下操作,再沸比为0.5‑0.8,萃取精馏塔精馏段B2D回流比为22.5‑28.5,萃取剂W2与环己烷和环己烯的混合物D1质量流量之比为9‑12,溶剂回收塔R2在常压下操作,回流比为2.5‑6.0,在溶剂回收塔R2塔顶可以得到环己烷质量分数小于0.7%的环己烯产品D4,在溶剂回收塔R2塔釜得到的萃取剂W4循环使用。
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公开(公告)号:CN112794795B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110147710.7
申请日:2021-02-03
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C07C45/28 , C07C49/403 , C07C55/14
Abstract: 本发明公开了一种钴基催化剂用于环己烯和笑气氧化制环己酮的生产工艺,该工艺主要应用于尼龙产业链中己二酸的合成工段。所述钴基催化剂是含钴的盐、氧化物、单质或含钴的固体催化剂。本发明采用己二酸工段产生的氮氧化物废气中的一氧化二氮(笑气)和环己烯在催化剂的作用下直接反应生产环己酮,该工艺既解决了废气笑气的处理问题,也在己二酸工段内部降低了氧气的消耗,同时也减少了环己醇氧化过程的能耗和三废处理。因此本发明催化剂和工艺过程具有良好的应用前景,具有反应产物优化,减少分离成本等优点,符合绿色化工的发展趋势。
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公开(公告)号:CN115400756A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211100533.8
申请日:2022-09-09
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低温脱除高浓度笑气的非贵金属催化剂及制备方法和应用,属于环境保护领域,可缓解温室效应等问题。所述铜基催化剂是以铜的氧化物为主催化剂,以铁的氧化物为助催化剂。该催化剂采用溶解热合成和行星球磨等工艺制备而成,无需载体和粘结剂等助剂,制备工艺简单,成本低,经济效益好。本发明非贵金属铜基催化剂用于低温下脱除高浓度笑气表现良好,在300℃下,笑气体积分数10%时,脱除率可达到90%以上。改工艺在低成本的情况下缓解了笑气污染问题,具有良好的经济效益和社会效益,符合绿色低碳发展的要求。
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公开(公告)号:CN113173600B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110499346.0
申请日:2021-05-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种三维多通道空心核桃状的二氧化钒@碳复合材料的制备方法及其应用,该方法利用钒盐和CTAB作为反应底物,硫类物质作为还原剂,以水和醇类化合物为溶剂,通过简单的溶剂热反应和包碳‑退火处理两步法制备出具有三维多通道空心核桃状的二氧化钒@碳复合材料,所得二氧化钒@碳复合材料用作水系锌电池正极材料,由于具有分级多孔、中空的管状通道核桃状形貌,且管壁及空心由电活性氧化钒纳米颗粒和纳米尺寸的碳材料杂化而成,因而能够提供大量电活性位点、较高的比表面积和良好的导电性,使其表现出优异的高比容量和大电流放电性能,是一种理想的环境友好电极材料;该制备方法工艺简单、安全可靠、易于实施,有利于推广应用。
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