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公开(公告)号:CN111146012A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010083395.1
申请日:2020-02-09
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用,本发明以六水合硝酸镍,六水合硝酸钴、红磷、尿素,以及AC或r-GO或CNTs中的至少一种为反应物,无需其他表面活性剂或模板条件下制备了崭新的超级电容器用微米棒状P/N/N/C复合材料。碳材料AC或r-GO或CNTs具有较大的比表面积和良好的电子电导率,它的引入不会显著降低P/N/N复合材料的放电容量,且薄层AC或r-GO或CNTs包覆在P/N/N复合材料颗粒表面或存在复合材料颗粒之间,都有利于改善复合材料颗粒之间的导电性,从而显著提高其倍率性能。
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公开(公告)号:CN110756057A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911282966.8
申请日:2019-12-13
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D69/12 , B01D61/36 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种具有贯通结构杂化分离层的渗透汽化复合膜的制备方法与应用,通过在多孔支撑层上过滤防止孔渗材料悬浮液,在多孔支撑层上得到一层纳米尺寸厚度的防止孔渗材料,然后将铸膜液滴加到防止孔渗材料上进行旋涂,最后将膜在真空干燥箱中烘干即可得到具有贯通结构杂化分离层的渗透汽化复合膜。本发明所得渗透汽化复合膜的杂化分离层厚度与金属-有机框架材料颗粒尺寸相当,渗透物分子在杂化分离层内经过一个金属-有机框架材料颗粒扩散后即可直接到达杂化分离层的下表面,扩散路径短,扩散阻力较小。该复合膜可用于水中苯酚、苯胺、乙醇、异丙醇和正丁醇等有机物的脱除并表现出优异的分离性能。
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公开(公告)号:CN114032077B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111459815.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C09K5/20
Abstract: 本发明公开了一种新型绿色长效燃料电池防冻冷却液及其制备方法,所述防冻液的组成及含量为:乙二醇为45~80%,丙酮0.1~1.5%,D‑山梨醇0.03~0.5%,甲基‑苯并三氮唑0.05~0.5%,二甲基亚砜(DMSO)0.1~1%,三乙醇胺0.0001~0.005%,余量为去离子水,其中丙酮和DMSO对电导率的降低具有协同增效作用。本发明还公开了该防冻液的制备方法。本发明防冻液的优点是:电导率低(
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公开(公告)号:CN114045523B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111459819.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种废旧轮胎热解碳催化剂、制备方法及应用,以破碎后的废旧轮胎颗粒为原料和氯化铵充分混合,然后在惰性气氛下进行程序升温热处理,再经HCl‑HF混酸处理和二次热处理后制得热解碳催化剂。将其作为阴极材料应用于电解水制氢的析氢反应,表现出超高的催化性能,在还原电位为‑0.55~‑0.1V(vs.RHE)范围内,电流密度最高达350mA·cm‑2,当电流密度为10和100mA·cm‑2时,过电位仅为330和440mV。该方法所需原料来源广泛且价格廉价,制备工艺简单,反应条件易于控制,反应性能优异,提高废旧轮胎热解碳的附加值,符合节能减排的战略要求,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN113981485B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111486294.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂主要包括Ni、N和C,Ni以单原子Ni‑N配位形式负载于碳材料中,主体碳为石墨化碳且具有多级孔结构,同时含有微孔、介孔和大孔,比表面积为950~1800m2/g,平均孔径为3.5~7.3nm。制备方法为:以三聚氰胺为前驱体,通过两步热处理制备得到多孔g‑C3N4纳米片;以壳聚糖为碳源和氮源,以所得g‑C3N4为模板和第二氮源,以镍氰化钾为金属源,在醋酸水溶液中混合均匀后,经冻干、高温热处理和酸刻蚀得到镍氮共掺杂碳纳米片催化剂。制备过程简单,成本低廉,易于工业化生产,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出优异的催化性能和稳定性能。
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公开(公告)号:CN113540449B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110783459.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/38 , H01M10/054 , H01M10/0565
Abstract: 本发明涉及一种农作物秸秆分级处理制备环保可再生锌离子电池的方法,该方法以农作物秸秆为前驱体,通过对农作物秸秆进行化学分级处理,得到具有不同功能的木质素、纤维素和生物碳,进而制备基于木质素、纤维素和生物碳的锌离子电池正极、凝胶或固态电解质和表面修饰的锌负极,最终得到具有环保可再生功能的锌离子电池;该法克服了常规制备锌离子电池电极材料和电解质时存在的经济成本高和无法循环利用的问题,得到具有环保可再生特性的锌离子电池,比容量高于150mAhg‑1,电压平台高,倍率性能好,循环性能优异。该法可从廉价易得的农作物秸秆出发,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: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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