一种准确快速预测杂原子掺杂无定形碳催化活性位的方法

    公开(公告)号:CN114512196A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210142453.2

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 一种准确快速预测杂原子掺杂无定形碳催化活性位的方法,属于表面催化技术领域,所述方法包括以下步骤:构建杂原子掺杂芳香碳团簇模型并进行几何构型优化;采用密度泛函理论计算几何构型优化后的杂原子掺杂芳香碳团簇的Mulliken电负性χ;采用波函数分析方法计算杂原子掺杂芳香碳团簇内各碳原子的亲电福井函数值f‑;计算几何构型优化后的杂原子掺杂芳香碳团簇内各碳原子的亲电福井函数值与Mulliken电负性的比值f‑/χ;计算初筛的活性位点催化基元反应路径,根据计算结果获得决速步自由能垒,筛选具有高催化活性的位点。本发明提出了准确预测其催化活性的描述符,指导无定形碳基催化剂的设计构筑,直接描述了催化反应中电子动态转移的本质过程。

    基于多孔碳与热塑性碳源共碳化的碳材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114275764A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111620766.6

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔碳与热塑性碳源共碳化的碳材料制备方法及其应用,所述制备方法包括如下步骤:步骤一、将多孔碳与热塑性碳源均匀混合;步骤二、将混合样品干燥后转移至惰性气氛保护的高温炉中,先进行低温熔融处理,再进行高温碳化处理;步骤三、冷却至室温,得到二次离子电池负极碳材料。本发明基于已经广泛应用且制备工艺成熟的多孔碳材料,通过构筑具有同素异质复合结构的新型碳材料,实现了碳材料孔隙结构和微晶结构的协同优化,将其应用于二次离子电池负极,具有离子吸附和嵌入行为的协同提升效应,以提高二次离子电池负极的首圈库伦效率、容量、倍率及循环稳定性。

    一种附着PDMS复合薄膜铝箔的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113241965A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110486713.3

    申请日:2021-05-01

    Abstract: 一种附着PDMS复合薄膜铝箔的制备方法及应用,它属于纳米发电机技术领域,具体涉及一种附着PDMS复合薄膜铝箔的制备方法及利用其制备纳米发电机。本发明的目的是要解决现有混合式纳米发电机使用过程中出现错层、偏移的问题。制备方法:一、配置PDMS溶液;二、掺杂,得到混合液;三、制膜,得到附着PDMS复合薄膜铝箔。应用,以附着PDMS复合薄膜铝箔和电极层作为摩擦电极制纳米发电机。优点:1、将致密的PDMS薄膜转化为多孔结构的PDMS复合薄膜,提升了纳米发电机的输出性能。2、避免了层层堆叠,具有良好的稳定性和可靠性。本发明主要用于以附着PDMS复合薄膜铝箔制备纳米发电机。

    一种高挥发分煤热转化过程中热解气沉积制碳及焦油抑制的方法

    公开(公告)号:CN110484286A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910824877.5

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 一种高挥发分煤热转化过程中热解气沉积制碳及焦油抑制的方法,属于高挥发分煤的高值利用技术领域。所述方法为:将高挥发分煤粉碎筛分并干燥;取催化沉积模板和干燥后的煤粉转移至惰性气氛保护的热解炉中进行热解处理,所述催化沉积模板位于煤粉热解时气体流动方向的下游;将催化沉积后碳包覆的催化沉积模板经洗涤干燥即可。本发明实现了煤热解气高值化利用,同时抑制焦油产生,通过调控热解条件、热解催化剂种类以及催化沉积模板及其组合模式,能够实现热解气沉积成碳结构形貌的调控。本方法在煤热解过程中加入催化沉积模板以及定期更换催化沉积模板,催化沉积模板可循环再生,具有工艺简单、运行成本低廉的优点。

    钙源担载增强活性焦碳热还原SO2制硫磺活性与选择性的方法

    公开(公告)号:CN110451462A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910736930.6

    申请日:2019-08-10

    Abstract: 钙源担载增强活性焦碳热还原SO2制硫磺活性与选择性的方法,属于硫磺制备技术领域。目的在于解决传统碳热还原SO2工艺反应活性低、硫磺生成选择性低,活性与反应性难以协同调控的瓶颈。通过以煤制焦为还原剂,采用物理混合方法,制备活性焦担载钙源的复合还原剂。具体步骤如下:一、活性焦担载钙源的复合还原剂制备方法;二、富含SO2烟气与还原剂充分接触,在钙源物质的催化作用下,增强碳热还原SO2制硫磺活性与选择性。该复合还原剂制备工艺简单易行,节约成本;碳热还原过程中实现高效还原SO2和回收硫磺的目的。变废为宝,不产生二次污染,无废水废液产生,具有较广阔的应用前景。

    一种用于储钠负极的煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法

    公开(公告)号:CN109796003A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910218447.9

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种用于储钠负极的煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法,涉及一种煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法。本发明目的是解决碳材料担载含氧基团时采用气相氧化存在氧官能团担载效率低和采用液相氧化容易引起废液污染的问题。方法:将煤原料依次进行破碎、研磨和筛分得到细化煤粉,然后高温碳化,并在空气、氮气或二氧化碳气氛中球磨处理,最后清洗干燥。本发明通过改变球磨气氛可以调控所得煤基硬碳材料修饰的氧官能团含量与类型,实现含氧基团的高效负载,不产生废液污染。本发明适用于煤基硬碳表面氧官能团定向调控。

    基于化学活化及催化活化耦合的煤基分级多孔炭制备方法

    公开(公告)号:CN108439396A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810476412.0

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于化学活化及催化活化耦合的煤基分级多孔炭制备方法。所述方法以煤为原料,通过化学活化剂与煤的混合,使化学活化剂均匀分布在煤的骨架结构中,经过高温催化活化过程,化学活化剂通过刻蚀、交联、插层作用形成微孔,CO2与煤中灰分通过催化气化过程形成中大孔,最终洗去杂质后形成高比表面积分级多孔碳。本发明充分利用了原料煤结构中原有的灰分,在化学活化过程中耦合催化气化过程,实现多孔碳材料孔隙的分级形式。由于其孔隙结构合理,可以促进多孔碳内部的传质过程,在电化学储能如双电层超级电容电极材料、气体吸附、液相吸附等领域具有应用潜力。

    一种超低温排烟节能锅炉
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102297439A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110186588.0

    申请日:2011-07-05

    Abstract: 一种超低温排烟节能锅炉,它涉及一种可降低污染排放的节能锅炉。本发明为解决现有的燃煤工业锅炉排烟中含尘浓度大、飞灰含炭量高导致燃料利用效率低以及锅炉尾部对流管束及省煤器等换热设备的磨损的问题。所述炉体的上端通过旋风除尘器与竖直烟道的上端连通,所述旋风除尘器底端与炉体连通,所述炉体上端面上开有脱硫剂喷口。本发明在高温固硫的有效作用区域内实现了脱硫剂循环利用,在提高SO2脱除效率的同时,大幅降低烟气中SO3含量,使锅炉能效提高10%以上;未燃尽炭粒回送再燃可将飞灰含炭量降低至2%以下,同时起到提高能效和减轻设备磨损的作用。本发明的节能锅炉既可用于新建锅炉,也可用于现有锅炉技术改造。

    一种可穿戴式能量收集系统

    公开(公告)号:CN214533397U

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202120932145.0

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本实用新型提供一种可穿戴式能量收集系统,属于能量收集设备领域,用于解决现有技术中的野外供电设备不够轻便、受天气制约严重的缺陷。可穿戴式能量收集系统包括依次连接的能量转化模块、能量收集模块、能量存储模块、能量输出模块以及负载;其中能量转化模块用于产生电能;能量收集模块用于将产生的电能存储在能量存储模块中;能量输出模块用于通过能量存储模块为负载提供电能。其中能量转换模块为摩擦纳米发电机、压电纳米发电机或光电子模块。能量收集模块为LTC3588芯片。能量存储模块为DC‑DC稳压器或柔性超级电容。能量输出模块为接口电路。负载为LED光源。本实用新型能够收集多种能量并进行存储,具有较强的环境适应性。

Patent Agency Ranking