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公开(公告)号:CN111943203B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010882211.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种空位锰基MAX的制备方法及其应用,该材料以锰基MAX(Mn2AlC和Mn3AlC2)为原料,通过在离子液体中处理制备而成;该空位锰基MAX的晶格结构中具有大量的锰空位,而且可以通过控制离子液体处理过程中的温度和时间两个参数,实现锰基MAX中锰空位的数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位锰基MAX晶格框架的作用,即在离子液体处理过程中锰基MAX中的铝不发生变化,而锰基MAX中的锰由于会发生溶解,进而产生锰空位。空位锰基MAX中锰空位含量为20~80%,用作锌离子电池正极材料时,比容量高于150mAh/g,且具有良好的循环性能,是理想的锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN113265282A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110651988.8
申请日:2021-06-11
Abstract: 本发明涉及一种混合离子液体溶剂吸收天然气中CO2的方法,有效地实现了天然气中CO2的脱除;其解决的技术方案是包括相连通的吸收塔和闪蒸罐,还包括以下步骤:确定原料:将CH4和CO2的混合物作为原料;确定吸收剂:将两种离子液体的混合物作为吸收剂;吸收塔处理:使所述的原料以20℃进入所述的吸收塔,使所述的吸收剂以10‑30℃进入所述的吸收塔;所述的吸收塔排出混合离子液体吸收剂和CH4气体产品,所述的CH4气体产品中CO2的含量小于0.1%;闪蒸罐处理:所述的吸收塔将混合离子液体吸收剂排入所述的闪蒸罐,所述的闪蒸罐排出再生吸收剂;本发明结构简洁,实现了CO2的高效脱除,最终产品中获得能够循环利用的吸收剂,使用成本低廉,能耗较低。
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公开(公告)号:CN111943266A
公开(公告)日:2020-11-17
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。空位氮化钒钛中钒料空时位,比含容量量为高10于~5200%0。m该A空hg位-1,氮具化有钒良钛好用的作循锌环离性子能电,池是理正极想材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:CN111943206A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010884695.X
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种空位反钙钛矿型Mn3AlC的制备方法及其应用,该材料以反钙钛矿型Mn3AlC为原料,通过在氩气等离子体处理制备而成;该空位反钙钛矿型Mn3AlC的晶格结构中具有大量的锰空位,通过控制氩气等离子体处理的温度和时间,实现反钙钛矿型Mn3AlC中锰空位的数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位反钙钛矿型Mn3AlC晶格框架的作用,即在氩气等离子体处理过程中反钙钛矿型Mn3AlC中的铝不发生变化,而锰由于会发生刻蚀析出,进而产生锰空位。空位反钙钛矿型Mn3AlC中锰空位含量为60~95%。该空位反钙钛矿型Mn3AlC用作锌离子电池正极材料时,比容量高于200mAh/g,具有良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN119221023A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411417387.0
申请日:2024-10-11
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/23 , C25B11/065 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硼氮碳基钴镍双单原子电催化剂及其制备方法和应用。所述电催化剂呈现一维纳米管状形貌,管径为50~150nm,具有丰富的介孔‑大孔多级孔结构,主要包括B、N、C、Co和Ni,其中Co和Ni呈单原子分散且原子间平均距离为0.36nm,Co和Ni的配位结构分别为CoN5和NiN3B2,Co原子负载量~0.5%,Ni原子负载量~1.5%,比表面积为470~650m2/g,平均孔径为8~17nm。制备方法:以氯化钴、氯化镍、硼酸、尿素、聚乙二醇‑2000为前驱体,经高温热解和酸刻蚀制得。制备简单,过程易控,将其应用于水溶液中电催化CO2还原制备合成气,在较宽电压范围内能够实现适宜H2/CO比例合成气的高效稳定制备,且通过改变前驱体中Co/Ni摩尔比可实现对H2/CO比例的有效调控。
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公开(公告)号:CN119040944A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411175682.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/23 , C01B32/05 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种金属前驱体自限域型Ni单原子电催化剂的制备方法及其应用。所述电催化剂呈现三维纳米片状形貌,具有丰富的介孔结构,主要包括Ni、N和C,其中Ni以单原子形式存在。催化剂Ni负载量为1~2wt%,比表面积为200~450m2/g,平均孔径为5~10nm。制备方法包括以下步骤:1)将具有限域效应的金属前驱体NiZnAl LDHs与邻二氮杂菲的乙醇溶液充分混合形成溶液A,壳聚糖与乙酸水溶液充分混合形成水溶胶B;2)溶液A与溶胶B混合后经冷冻干燥‑惰性气氛热处理‑空气氧化‑酸刻蚀‑二次惰性气氛热处理后得到本发明的电催化剂。该催化剂操作简单,成本低廉,过程可控,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出高的催化活性和产物CO选择性。
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公开(公告)号:CN113322486B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110599865.4
申请日:2021-05-31
IPC: C25B11/091 , C25B1/23
Abstract: 本发明公开了一种用于电催化CO2还原反应的Ni/N‑CNTs催化剂及其制备方法。所述催化剂主要包括Ni、NiO、N、CNTs,其中Ni以Ni‑Nx配位形式或Ni/NiO颗粒形式存在,Ni负载量为18.04~18.43wt%,CNTs为竹节状形貌,平均管径为90~150 nm。催化剂比表面积为370~490m2/g,平均孔径为8~13 nm。其制备方法包括:将一定量双氰胺、乙酰丙酮镍和硝酸锌加入乙醇和丙酮的混合溶液中,研磨至干燥,经高温热解‑酸刻蚀‑二次热处理后得到本发明的Ni/N‑CNTs电催化剂。该催化剂制备简单,过程易控,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出高的催化活性和CO选择性。
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公开(公告)号:CN112175647B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202011095271.1
申请日:2020-10-14
Applicant: 郑州轻工业大学 , 河南省利盈环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于热裂解医疗废弃物可控高选择性转化制油的工艺和方法,所述工艺主要包括医疗废弃物压紧、热裂解、冷凝以及后续分离和处理工艺。本发明采用废气、部分油相产物为裂解炉的加热热源,通过控制加热废气、部分油相产物的流量实现裂解炉炉温的控制,实现特定程序升温过程,采用程序升温速率在0.1‑5℃/min实现稳定产气和高选择性产油的裂解过程。本发明采用热源流量控制的方式实现炉温程序升温和稳定产气,定向转化成油相产物的控制过程,操作简单方便,同时实现废弃物的定向转化成高附加值产品。具有很好的应用前景,符合绿色化工的发展趋势。
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公开(公告)号:CN111943205B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010884092.X
申请日:2020-08-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种采用熔融置换反应制备MAX相的方法及制得的MAX相和应用,该方法以A相为铝的211型MAX相(TiVAlC、Mn2AlC和V2AlC)为原料,通过在熔融金属稼、铟和锡中发生置换反应,得到A相分别为镓的MAX、铟的MAX或锡的MAX;该熔融置换法克服了直接用金属镓、铟和锡高温固相反应合成相应的MAX时存在的非常严重的挥发损失问题,进而能得到预期摩尔比的MAX相,制备的MAX用作锌离子电池正极材料时,比容量高于150mAh/g,电压平台高,且具有良好的循环性能。该法可从易合成的MAX相出发,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:CN113173600A
公开(公告)日:2021-07-27
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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