一种MXene(Ti3C2)负载钯催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107537540A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710752731.5

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种MXene(Ti3C2)负载钯催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由MXene(Ti3C2)载体和负载于该载体上的钯组成,钯的负载量以载体的质量计为2-6wt.%,并将制得的该催化剂用于香草醛催化加氢制备4-甲基愈创木酚。本发明的催化剂,其钯催化剂负载后的贵金属颗粒小,金属粒子分散度高,价格便宜,催化剂机械强度好,催化循环稳定性好,该催化剂用于香草醛催化加氢制备4-甲基愈创木酚,只要以水作为反应溶剂,成本较低,绿色环保,毒性小、收率高,工艺流程简单,操作简易,有利于工业化生产,经气相色谱质谱联用仪定性和定量分析表明,本发明的香草醛的转化率为98%~100%,4-甲基愈创木酚的选择性为98%~100%。

    一种利用阳极氢气氧化辅助阴极产双氧水的电解池装置

    公开(公告)号:CN215163205U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120892937.X

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种利用阳极氢气氧化辅助阴极产双氧水的电解池装置,属于电解产双氧水的电解池装置技术领域,包括阳极和阴极,阴极和阳极的结构相同,液体流动槽的中部镂空,通过硅胶软管与储液槽构成循环回路,电极板设于液体流动槽和疏水碳纸之间,气体流动槽的中部为半镂空的槽,其设于不锈钢端板和疏水碳纸之间,密闭的一侧连接不锈钢端板,液体流动槽、电极板、疏水碳纸、气体流动槽和不锈钢端板依次固定连接;阳极的液体流动槽和阴极的液体流动槽之间固定连接有质子交换膜,从而实现阴极和阳极的固定连接。本实用新型设备小型,通过本装置产双氧水高效,通过质子交换膜将阴阳两极分开参与反应,两极反应不相互干扰。

    一种制备双氧水的气体扩散电极

    公开(公告)号:CN214572266U

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202120585010.1

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种制备双氧水的气体扩散电极,属于电催化氧还原电极的制备技术领域,该电极包括空心金属导气管、电极密封装置、多孔导气管、多孔导电层和导气管密封装置,所述的空心金属导气管的一端穿过电极密封装置与多孔导气管的一端相互连接,多孔导气管的另一端设置有导气管密封装置,多孔导电层包裹在多孔导气管的外侧,多孔导电层的内侧涂覆有催化剂层;所述空心金属导气管上设有用于连接电解的电极接触点。该气体扩散电极作为反应的阴极部分,通过将通入的氧气进行还原,实现双氧水的高效制备,该结构具有成本低,操作简单以及巨大应用潜力的特点。

    一种氧还原制备双氧水的新型电极

    公开(公告)号:CN215163198U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120423136.9

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种氧还原制备双氧水的新型电极,涉及电解法生产双氧水,包括空心管导电电极、电极柱、导气管、抗腐蚀层、催化剂层及密封装置,电极柱为空心状,其内部设有用于氧气通过的导气管,导气管的上部连接有空心管导电电极,空心管导电电极的顶部设有氧气入口,电极柱与导气管的底部设有催化剂层,催化剂层的底部设有固定催化剂层的密封装置,电极柱的外设有抗腐蚀层,通过对阴极氧气鼓入方式的改进,使其能够充分对摄入的氧气进行吸附和反应,提高了氧还原反应阴极的反应活性,具有结构简单、成本低及推广价值高的特点。

    一种高效安全电催化制备砷烷的装置

    公开(公告)号:CN222411877U

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202420782937.8

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本申请公开了一种高效安全电催化制备砷烷的装置,属于电催化技术领域,该设备包括电解槽,阳极泵,阳极气体收集器,压差表,阴极泵,阴极气体收集器以及外接电源。所述的电解槽中包含有阳极腔、阳极电极、阴极电极和阴极腔,其中阳极腔除底部外其余为封闭结构,底部设有滤头,阴极腔室上部设有出气口,整个电解槽为封闭结构,阳极腔竖直密封穿插在阴极腔内。该设备阳极可以生产氧气,达到净化空气的目的,阴极可以用于高效的电子特气砷烷的制备,其原理是将砷单质进行电化学还原,生成砷烷,该设备操作简单,成本低,可有效的避免强还原气体砷烷制备与空气或氧气混合时候的爆炸危险,同时还可以高效的进行砷烷制备,有很大的应用潜力。

    一种具有特斯拉阀式流道的集电极

    公开(公告)号:CN213977909U

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202023149469.1

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有特斯拉阀式流道的集电极,属于集电极装置技术领域。该装置包括电解单元、环形流道、特斯拉阀式流道、环形外槽、流体出口和密封装置;电解单元上设有特斯拉阀式流道,呈放射式水平分布于电极上,其一端连接电解单元中心的环形流道,另一端连接外层的环形外槽;环形外槽内设有特斯拉阀式流道,其两端与环形外槽上的流体出口相互连接。电解产生的流体通过特斯拉阀式流道加速排出,膜电极催化材料表面气泡的快速脱离,提高了催化材料工作面积,同时可以防止催化剂的脱落,提高其使用寿命。

    一种高效电催化产双氧水反应电解池

    公开(公告)号:CN215163204U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120892544.9

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种高效电催化产双氧水反应电解池,属于电催化产双氧水的电解池的技术领域,该电解池包括阳极和阴极,阴极和阳极之间通过质子交换膜连接,所述阳极的阳极电极设于阳极流动槽和PTEE材质密封板之间,PTEE材质密封板的另一侧为不锈钢端板,阳极流动槽通过硅胶软管与阳极储液槽连接构成循环回路;所述阴极的阴极流动槽通过硅胶软管与阴极储液槽连接构成循环回路,阴极电极设于阴极流动槽和疏水碳纸之间,疏水碳纸的另一侧连接气体流动槽的一侧,气体流动槽的另一侧连接不锈钢端板。本实用新型采用质子交换膜将阴阳两极分开,使其能够各自反应不干扰,气体流动槽可以实现反应物(氧气)的快速均匀扩散参与反应。

    一种高效电催化产过氧乙酸的仿生叶片流动电解池装置

    公开(公告)号:CN222139304U

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202420840743.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本申请公开了一种高效电催化产过氧乙酸的仿生叶片流动电解池装置,包括阴极组件、阳极组件和质子交换膜,阴极组件包括多个堆叠的模块板,从内至外依次分别为阴极液体腔板、镂空挡板和阴极气体腔板,阴极液体腔板与镂空挡板之间设有阴极气体扩散电极,阳极组件的模块板为阳极液体腔板,质子交换膜设于阳极液体腔板与阴极液体腔板之间,质子交换膜与阳极液体腔室之间设有阳极电极;阴极液体腔板以及阳极液体腔板的中心均设有仿生叶片结构的空腔。本申请阴、阳两极液体腔板和阴极气体腔板通过采用仿生叶片的空腔,减少湍流死区,强化传质;阴极为气体扩散电极,于阴极液体腔板与镂空挡板之间,用于气体参与反应,从而实现过氧乙酸的产出。

    一种电解氘水制备氘气的氮气保护提纯装置

    公开(公告)号:CN214551297U

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202120457133.7

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种电解氘水制备氘气的氮气保护提纯装置,涉及电解重水制备氘气技术领域,包括电解氘水装置、第一氘水冷凝过滤装置、第二氘水冷凝过滤装置、第一气体冷凝分离装置、第二气体冷凝分离装置及气体收集存储装置,电解氘水装置的第一混合气体出口与第一氘水冷凝过滤装置的第一混合气体进口、第一气体冷凝分离装置的第一混合气体的进口、第一气体冷凝分离装置的高纯氘气出口及气体收集存储装置的高纯氘气进口通过管道连接,采用本实用新型的技术方案,能够保护制备的氘气不被空气污染,氮气吹扫进电解装置后将产生氘气和部分水汽送入冷凝分离装置,稀释了氘气浓度,减少水中的氘气含量,提高反应的速率。

    一种电解氘水制备氘气的冷凝捕滴气水分离装置

    公开(公告)号:CN213556260U

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202022330379.6

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种电解氘水制备氘气的冷凝捕滴气水分离装置,涉及电解重水制备氘气技术领域,包括加热机构和冷凝捕滴机构,加热机构包括加热管,加热管内设有管板,管板的底部设有第一出水口,加热管的一端设有第一进气口,且其另一端设有第一出气口,冷凝捕滴机构包括筒体、冷凝管、捕滴网及鞍环,所述筒体的内部自上至下依次设有冷凝管、捕滴网及鞍环,氘气通过管板和鞍环,实现首次的分离效果,再次通过捕滴网,实现进一步的水汽分离,氘气到达冷凝管处,剩余的较热的水汽遇冷变成水滴,氘气从第二出气口出去,被阻挡的水滴和水汽通过第二排水口排出,实现进一步的分离,从而提高了氘气的纯度。

Patent Agency Ranking