一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111330615A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010139444.9

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料及其制备方法和应用,采用高温煅烧一步法制备,该方法是以小分子含氮化合物和氯化铋为原料、氯化钾为助剂,首先称取计量后的小分子含氮化合物、氯化铋和氯化钾,研磨混合均匀后,将得到的固体混合物放入带盖的坩埚中,并将坩埚置于马弗炉中煅烧,马弗炉以3~10℃/min的速率升温至540~560℃,煅烧3~5h,自然冷却后用纯净水洗涤多次,干燥后得到纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料。该方法可简化工艺过程、降低生产成本;制备的纳米氯氧化铋/氮化碳复合材料能有效催化光降解罗丹明B,具有较高的催化活性和较好的重复性,在污水处理方面具有潜在的利用价值。

    一种氮掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN108821266B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201811004564.7

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 一种氮掺杂石墨烯的制备方法,将计量后的石灰氮、碳源和去离子水分别加入烧杯中,控制水浴温度为60~80℃,搅拌,调节反应物料pH为9~12,反应3~5h后将反应物料均匀摊开到搪瓷盘中,干燥后将物料研磨均匀得到固体粉末;将固体粉末转移到瓷舟内,将其置于管式炉中进行热解,炉内通氮气保护,管式炉以1~3℃/min升温至540~580℃,保温2~3h,再以3~8℃/min升温至750~950℃,保温1~2h,随后自然冷却到室温,用稀盐酸浸泡产物,用水多次洗涤至中性,干燥后得到氮掺杂石墨烯。该方法以廉价的石灰氮为原材料,且制备过程中无需使用金属催化剂,可降低生产成本和简化生产工艺。

    一种改善负载型催化剂金属-载体相互作用的方法

    公开(公告)号:CN109939684A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910188349.5

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种改善负载型催化剂金属-载体相互作用的方法,所述方法包括在金属盐溶液中加入一种或多种可溶于水的氨基酸或其它含碳、氮、氧、氢的化合物,再经过浸渍、干燥、焙烧和活化过程制备催化剂,可以改善金属与载体之间的相互作用。而对于易形成尖晶石或固溶体的催化剂来说,还能够提高活性组分的还原度,从而改善催化剂的催化性能。该催化剂制备方法的操作简单、实用范围广、便于推广应用。

    一种电池制作装置及电池制作方法

    公开(公告)号:CN119050437A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410943042.2

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明涉及电池制作技术领域,公开了一种电池制作装置及电池制作方法,包括设备支撑箱,所述设备支撑箱的一侧固定安装有检测箱,所述检测箱的一侧固定安装有混合支架。本发明实现了通过混合支架对混合箱进行贯穿安装支撑,接着利用加料管道加入正负极活性材料,然后利用搅拌电机的输出端带动旋转辊进行旋转,接着利用旋转套筒带动橡胶搅拌棒对混合箱内部的材料进行混合搅拌,然后利用排料管道对混合搅拌后的电池材料进行排出,接着利于电磁开关阀在搅拌时进行电动闭合,能够对电池的正负极材料和原材料进行充分混合制作,使电池正负极的原料混合均匀,提升混合均匀度从而提升电池的反应效率,从而提升了电池制作的良品率。

    对侧线抽氨冷凝液进行氨回收的酸性污水汽提装置及工艺

    公开(公告)号:CN116553659A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310529996.4

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种对侧线抽氨冷凝液进行氨回收的酸性污水汽提装置及工艺,涉及石油加工领域中的酸性污水处理技术领域。本发明在现有单塔加压侧线抽出汽提工艺酸性污水汽提装置的基础上,对侧线抽出的汽氨冷凝液增加了多级氨回收工序,即对原工艺中侧线抽出汽氨冷凝得到的高含氨汽氨冷凝液进一步提氨。本发明在增加少量设备投资的基础上,能够节省一定的中压水蒸汽用量,使装置的年度总费用降低;同时还能够有效降低循环酸性污水中腐蚀性介质的含量,减缓设备管道的腐蚀,延长设备管道使用寿命,降低安全风险,减少了非正常停工的可能性。该工艺对于含氨浓度较高的酸性污水汽提装置,具有比较显著的节能效果和经济效益。

    多功能电化学辅助测试箱
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109521069A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811299515.0

    申请日:2018-11-02

    CPC classification number: G01N27/26 G01N27/28

    Abstract: 本发明公开了多功能电化学辅助测试箱,包括测试箱壳体,测试箱壳体顶面的四个角上逆时针分布有透明窗口和四个按钮、水平仪、存储区和光源区,中间设有ITO导电玻璃凹槽区,测试箱壳体侧面设有电极接线口和电源接口,光源区与透明窗口中间是测试室,测试箱壳体内与光源区上下对应处设有光源和时间继电器,测试室内有电解槽盖固定架,电解槽盖固定架内底面固定有电解槽固定夹,电解槽上有开电极插孔的平开电解槽盖,ITO导电玻璃凹槽区内设有红外灯,时间继电器、红外灯、光源和小风扇电路连接。本发明能方便制备半导体光催化工作电极,制备过程简单、成本低,对半导体催化剂工作电极的电化学性能测试精准,测试结果误差小、测试过程易操作。

    一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116174006B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310106393.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明提供了一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法及其应用,本发明采用甲醇对三聚氰胺前驱体水热预处理改性制备氮化碳,与热缩聚法相比,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4比热缩聚法制备的g‑C3N4结晶度下降,粒径变小,比表面积显著增加具有更大的比表面积,使其具有更大的催化反应活性表面积,水热处理使g‑C3N4产生显著的氧化作用,这些氧化作用使三聚氰胺中的共轭结构被破坏,分解成为小分子,因此导致焙烧后样品变薄出现蓝光效应,吸收边明显蓝移,能带间隙增加,氮化碳由块状变为片状,利用罗丹明B模拟废水,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4催化降解效率大大增强,具备极好的应用前景。

    一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116174006A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310106393.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明提供了一种前驱体预处理改性氮化碳催化材料的制备方法及其应用,本发明采用甲醇对三聚氰胺前驱体水热预处理改性制备氮化碳,与热缩聚法相比,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4比热缩聚法制备的g‑C3N4结晶度下降,粒径变小,比表面积显著增加具有更大的比表面积,使其具有更大的催化反应活性表面积,水热处理使g‑C3N4产生显著的氧化作用,这些氧化作用使三聚氰胺中的共轭结构被破坏,分解成为小分子,因此导致焙烧后样品变薄出现蓝光效应,吸收边明显蓝移,能带间隙增加,氮化碳由块状变为片状,利用罗丹明B模拟废水,用甲醇水热法改性法制备的g‑C3N4催化降解效率大大增强,具备极好的应用前景。

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