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公开(公告)号:CN116288463A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310384911.8
申请日:2023-04-12
Applicant: 东南大学
IPC: C25B11/046 , C25B11/031 , C25B3/26 , C25B1/23
Abstract: 本发明涉及一种用于二氧化碳电还原的管式扩散电极及其制备与应用,所述管式扩散电极以金属粉末或金属氧化物粉末为前驱体,通过挤出成型、热固化得到,内部形成有气体通道,通道壁面上形成多孔分层结构;多孔分层结构中孔径及孔的数量可通过改变前驱体的粒径和热固化温度实现可控调节,以改变CO2在多孔分层结构内的扩散。本发明的管式扩散电极只由金属构成,兼具导电性、催化性及气体扩散性,在高碱性环境中长时间电解CO2不易发生电极松动和降解,能够稳定运行,显示出巨大的商业应用潜力,且工艺简单、过程可控、成本低廉,体积小、表面积大、表面积与体积之比较高,机械强度好,利于紧凑化组装量产,适合于规模化应用。
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公开(公告)号:CN115652341A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211403728.X
申请日:2022-11-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种CO2电还原制乙烯的自支撑纳米催化剂及其制备与应用,所述催化剂以铜箔为基底,通过湿化学法原位生长得到催化活性物质,所述催化活性物质为氯化亚铜纳米团簇。催化剂的制备包括:对铜箔酸洗,去除表面杂质和氧化层;将酸洗后的铜箔放入酸性氯化铜溶液中进行原位生长;清洗原位生长后的铜箔,而后在惰性气氛下真空干燥后获得。催化剂的应用包括:以所述催化剂作为工作电极,采用恒电位电解,催化CO2电还原制备乙烯。本发明的催化剂在铜箔表面原位生长的纳米氯化亚铜团簇可以提供有效的电荷转移通道,加快电子转移,促进催化剂表面的质电子耦合,且电解过程中有利于中间体的特异性吸附,能高效催化CO2电还原为乙烯。
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公开(公告)号:CN115304444A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210956484.1
申请日:2022-08-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅两步法深度解聚木质素制备芳香族单体化合物的方法,包括:第一步:将木质素和极性供氢溶剂置于反应器中,用惰性气体洗气并密封后,在一定温度和时间下反应,通过溶剂的热作用实现木质素C‑O连接键的完全断裂,得到芳香族单体化合物及富含C‑C键的解聚产物;第二步:对反应器进行冷却以中止第一步反应,然后向反应器中加入固体酸性催化剂,再次用惰性气体洗气并密封,在一定温度和时间下反应,在溶剂供氢氛围中酸催化解聚产物C‑C连接键进一步断裂,得到更高产率芳香族单体化合物。本发明能高效地将木质素转化为芳香族单体化合物,具有产物产率高、酚类化合物选择性强、能耗底等特点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114578361A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210185483.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 东南大学
Inventor: 刘超
Abstract: 本发明公开了一种基于声波吸收损失和多普勒频偏的水下无人平台集群水声定位导航方法,包括以下步骤:(1)计算出t0和t1时刻跟随者与领航者间距离r0和r1;(2)计算出t1时刻跟随者与领航者的径向速度Δv;(3)根据跟随者与领航者间距离r0和r1计算t1时刻跟随者相对于领航者舷角方位计算;(4)根据t1时刻跟随者与领航者的径向速度Δv判断左右舷。本发明针对传统水声定位导航方法存在的设备复杂、信号处理复杂、阵列安装精度要求高、校准难度大等问题,提出一种新的声学定位导航办法,可采用简便设备,实现水面、水下运动平台间的定位和导航。
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公开(公告)号:CN113818040A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110966246.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 东南大学
IPC: C25B11/075 , C23C16/26 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2电还原制乙醇的铜催化剂及其制备方法与应用,属于电催化领域;本发明所述的通过控制铜表面生长的垂直石墨烯实现催化剂表面阶梯状位点纵向深度和数量的可控调节,并能够将铜表面原有的低表面能Cu(100)、Cu(111)晶面重组为高表面能Cu(110)、Cu(210)、Cu(310)晶面,表现出高表面能所特有的原子排列特性;表面呈周期性阶梯状的铜催化剂具有较低的C‑C偶联势垒和较好的乙醇反应路径,可实现电催化CO2还原制备乙醇燃料,并具有较高的选择性。
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公开(公告)号:CN113611878A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110663588.9
申请日:2021-06-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种富氮生物油基多孔炭及其制备方法与应用;其制备方法包括如下步骤:以生物质及含氮化合物为原料,通过共热解制备富氮生物油;以富氮生物油作为碳、氮前驱体,金属盐为模板剂,制成前驱体与模板剂的均匀混合物;在高温下对混合物进行炭化后得到炭化产物;对炭化产物进行酸洗,并用去离子水洗涤至中性,经抽滤和烘干后得到富氮生物油基多孔炭;本发明以富氮生物油作为前驱体,具有低灰分、高氮含量的优势,在热解过程中无需外加氮源,比固态生物质更适用于模板法,所得多孔炭具有孔结构规整、孔径集中、表面富含氮、氧官能团的特点,表现出良好的氧还原反应电催化性能。
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公开(公告)号:CN107634524B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201710850826.0
申请日:2017-09-20
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种应用于虚拟同步发电机控制器的附加阻尼控制方法,基于广域数据量测和采集系统,将电力系统中同步发电机转速和输出功率等信号传递至虚拟同步发电机控制器中;取所采集到的信号相对于其自身稳态值的变化量后,依次经过滤波、放大和相位校正,修正虚拟同步发电机控制器的有功转矩参考值;有功环通过模拟同步发电机转子运动方程,修正虚拟同步发电机输出电压的频率与相位,从而调整其输出功率达到抑制电力系统功率振荡的目的。本发明所提控制方法可以有效提高虚拟同步发电机控制器抑制电力系统低频振荡的能力,有利于大规模可再生能源并网情况下电网的安全和稳定。
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公开(公告)号:CN112048327A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010799302.5
申请日:2020-08-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种以生物质为原料制备低碳烯烃的方法,属于生物质资源转化和利用领域,包含如下步骤:步骤一,将生物质原料连续加入保持在热解温度下并持续通有含有一定量水蒸汽的载气的热解反应器中,使生物质发生快速热解反应生成气态热解蒸气;步骤二,将热解蒸气与载气组成的混合蒸气在热解温度下保留一段时间,并进行高温除尘;步骤三,除尘后的混合蒸气通入保持在催化温度下的催化反应器中,在ZSM‑5催化剂作用下进行催化反应,产物经冷凝后得到富含低碳烯烃的气态产物。采用本发明提供的技术方案,解决了目前生物质催化热解技术中低碳烯烃产率较低的问题,实现了生物质高选择性转化制备低碳烯烃,为生物质资源的高值化利用提供了一条新途径。
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公开(公告)号:CN111760563A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010429290.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 东南大学
IPC: B01J21/06 , B01J23/06 , B01J23/14 , B01J23/22 , B01J23/656 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J27/224 , B01J29/40 , B01J37/08 , B01J37/02 , C07G1/00
Abstract: 本发明公开了一种木质素氧化解聚催化剂及其制备方法与应用,该催化剂通过浸渍法制备得到,以惰性载体为主体,金属氧化物中的一种或多种为活性组分。该催化剂在乙腈/水混合溶剂、分子氧为氧化剂时能高效催化木质素氧化解聚生成芳香化合物。本发明的制备方法简单,成本低廉,且可回收再利用,适于规模化应用;本发明所涉及的乙腈/水混合溶剂毒性较低,且可与木质素氧化解聚催化剂相互作用,表现出协同增益效应;本发明所涉及的木质素氧化解聚体系能实现木质素高效氧化解聚,获得高产率芳香化合物,具有良好的应用前景;所得芳香化合物以芳香醛类为主,选择性较高,基本实现了木质素的定向氧化解聚。
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公开(公告)号:CN111704939A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010347048.5
申请日:2020-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: C10L1/02 , C07G1/00 , C08H7/00 , B01J23/72 , C07G99/00 , C07C27/00 , C07C29/00 , C07C31/00 , C07C33/00 , C07C35/08 , C07C1/20 , C07C15/00 , C07C67/317 , C07C69/00
Abstract: 本发明公开了一种预氧化-催化氢解促进木质素解聚的实现方法,其步骤具体:先在溶剂体系中使用2,3-二氯-5,6-二氰对苯醌(DDQ)对木质素进行预氧化;随后减压浓缩预氧化后的混合液,至浓稠状后滴入水或乙醚中沉淀,收取沉淀、洗涤、冷冻干燥得到预氧化木质素;最后,将预氧化木质素、CuMgAlOx催化剂、供氢溶剂置于高压反应器中,用惰性气体洗气、充压后密封反应器,在一定温度、时间下进行木质素的催化氢解。该发明涉及的两步法能大幅提高木质素解聚生成单体及二聚体的总产率,且通过溶剂原位供氢避免了高压氢气的使用,为木质素高效、安全转化为生物燃油前驱体提供了可靠的方法,具有良好的应用前景。
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