一种改善煤液化性能用催化剂及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN116272999A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310292268.6

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种改善煤液化性能用催化剂及其合成方法和应用。合成方法包括以下步骤:将氨水与铁系化合物并流沉淀,期间通入气体进料;气体进料结束后,将浆液离心分离,刮出滤饼;干燥滤饼并研磨,得到改善煤液化性能用催化剂,放入干燥器中保存。该催化剂用于催化煤液化反应,具体过程为:将块状煤进行分离,并磨成煤颗粒,并将煤颗粒分散在水中形成煤浆;将催化剂加入煤浆中,进行煤液化反应。与现有技术相比,本发明通过将氨水与铁系化合物进行处理后,使其具有改善煤液化性能的效果,进而探究工艺条件的优化范围,使其具有实际的工业价值及应用价值。

    一种三元复合光阳极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116752178A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310306546.9

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种三元复合光阳极材料及制备方法与应用,其制备方法为:S1、先将预处理好的Ti‑Nb合金进行阳极氧化处理、晶化处理,冷却至室温后得到Ti‑Nb‑O纳米管阵列光阳极;S2、在Ti‑Nb‑O纳米管阵列上采用连续离子层法沉积Bi2S3,在惰性气氛下退火,得到Ti‑Nb‑O/Bi2S3纳米管阵列光阳极;S3、将Ti‑Nb‑O/Bi2S3纳米管阵列光阳极浸入CQDs溶液中,随后洗涤、干燥,得到Ti‑Nb‑O/Bi2S3/CQDs纳米管阵列三元复合光阳极材料。与现有技术相比,本发明通过构建三元异质结构,促进了电子空穴分离,减少重组和复合现象,相较于传统Ti‑O纳米管阵列,其光电流密度升了22倍。

    一种NiOOH/Ti-P-O纳米管阵列光阳极及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116426967A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310306551.X

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种NiOOH/Ti‑P‑O纳米管阵列光阳极及制备方法与应用,其制备方法包括如下步骤:S1、将预处理后的Ti片依次进行阳极氧化处理、晶化处理,得到Ti‑O纳米管阵列光阳极;S2、将Ti‑O纳米管阵列光阳极进行磷化处理,冷却后得到Ti‑P‑O纳米管阵列光阳极;S3、将Ti‑P‑O纳米管阵列光阳极浸入在含有镍源、尿素的混合溶液中进行热沉积,得到NiOOH/Ti‑P‑O纳米管阵列光阳极。NiOOH/Ti‑P‑O纳米管阵列光阳极可广泛应用于光电催化水分解领域。与现有技术相比,本发明提供了一种耗时短且可控的制备方法,制备得到的产物显著增强了其光电化学活性,提升了光电催化效率。

    一种磷掺杂镍钴硫复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114664573A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210324365.4

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种储能材料,具体涉及一种磷掺杂镍钴硫复合电极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1:将镍源、钴源和硫源加入混合溶液中,得到前驱体溶液;S2:将预处理好的泡沫镍浸入到前驱体溶液进行水热反应,冷却到自然室温、进行洗涤和干燥后得到NiCo2S4@NF复合电极材料;S3:通过磷源将NiCo2S4@NF复合电极材料进行磷化,冷却到自然室温,进行洗涤和干燥后得到磷掺杂镍钴硫复合电极材料。与现有技术相比,本发明利用磷元素掺杂改善了材料的电化学性能,以泡沫镍作为基底可以增加材料的比表面积,这种合成方法制得的电极材料性能优异、方法简单,可以实现大规模工业化应用。

    一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114724867B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210236381.8

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将镍源、第一钴源、氟化铵、尿素配制成前驱液,将泡沫镍与前驱液混合并进行水热反应,得到镍钴前驱体;再将镍钴前驱体与硫化剂进行水热反应,得到镍钴硫化物;之后将第二钴源、铜源、硫脲溶于水中,得到电沉积液,并对镍钴硫化物进行电沉积,即得到NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料。与现有技术相比,本发明所制备的NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料具有优异的电化学性能,其比电容能达到542.5F g‑1,是NiCo2S4电极材料的1.61倍。

    一种计算煤样微晶结构参数的方法

    公开(公告)号:CN116500069A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310352172.4

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种计算煤样微晶结构参数的方法,包括以下步骤:(1)取待测煤样采用XRD进行测试,获取其XRD图谱;(2)结合所测得的XRD图谱获得待测煤样的X射线的波长λ、γ带峰位对应的衍射角θγ、002峰峰位对应的衍射角θ002、微晶形状因子K1、002带的半峰宽值β002、100带的半峰宽值β100、100峰峰位对应的衍射角θ100、002带的面积A002和γ带的面积Aγ,然后计算待测煤样的微晶结构参数。与现有技术相比,本发明通过将煤及其热解产物的XRD谱图上会出现与石墨结构相对应的特征衍射峰,经过分峰拟合后将数据带入公式计算,可以得到微晶的结构参数。

    一种褐煤脱矿处理方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116426325A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310292267.1

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种褐煤脱矿处理方法,该方法通过筛选和酸洗相结合的方式,去除褐煤中的矿物质,从而降低褐煤灰分含量,提高褐煤的使用价值。包括以下步骤:将褐煤原煤破碎后,筛选惰质组或镜质组,再对褐煤煤样进行干燥;取褐煤煤样粉碎筛分,并干燥;再将褐煤样与酸洗剂混合搅拌,得到褐煤样浆料;对褐煤样浆料真空过滤;再冲洗滤饼,去除氯离子,并干燥;将酸洗后褐煤样与HF混合并持续搅拌,搅拌完成后静置分层;倒掉上层清液并多次洗涤至无F‑,干燥后,完成褐煤脱矿处理。与现有技术相比,本发明通过将手选与酸洗相结合的方法去除煤炭中的矿物质,从而降低褐煤灰分含量,提高褐煤的使用价值。

    一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114724867A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210236381.8

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构电极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将镍源、第一钴源、氟化铵、尿素配制成前驱液,将泡沫镍与前驱液混合并进行水热反应,得到镍钴前驱体;再将镍钴前驱体与硫化剂进行水热反应,得到镍钴硫化物;之后将第二钴源、铜源、硫脲溶于水中,得到电沉积液,并对镍钴硫化物进行电沉积,即得到NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料。与现有技术相比,本发明所制备的NiCo2S4@CuCo2S4核壳结构电极材料具有优异的电化学性能,其比电容能达到542.5F g‑1,是NiCo2S4电极材料的1.61倍。

    一种三元类柴油降凝剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN116284550B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202310236571.4

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明涉及柴油降凝剂技术领域,尤其是涉及一种三元类柴油降凝剂及其制备与应用。本发明首先将甲基丙烯酸、十四醇与甲苯混匀,然后加入阻聚剂和催化剂,再次混匀后进行预反应,继续升温进行酯化反应,后处理得到甲基丙烯酸十四酯;然后将3‑苯甲酰基丙烯酸乙酯、丙烯酰胺、甲基丙烯酸十四酯与甲苯混匀,加入聚合反应引发剂,进行聚合反应,后处理得到三元类柴油降凝剂:甲基丙烯酸十四酯‑3‑苯甲酰基丙烯酸乙酯‑丙烯酰胺共聚物。本发明的三元类柴油降凝剂,长烷基链与柴油中的蜡晶发生共晶反应,提升了降凝剂在柴油中的溶解性。

    一种磷掺杂镍钴硫复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114664573B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210324365.4

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种储能材料,具体涉及一种磷掺杂镍钴硫复合电极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1:将镍源、钴源和硫源加入混合溶液中,得到前驱体溶液;S2:将预处理好的泡沫镍浸入到前驱体溶液进行水热反应,冷却到自然室温、进行洗涤和干燥后得到NiCo2S4@NF复合电极材料;S3:通过磷源将NiCo2S4@NF复合电极材料进行磷化,冷却到自然室温,进行洗涤和干燥后得到磷掺杂镍钴硫复合电极材料。与现有技术相比,本发明利用磷元素掺杂改善了材料的电化学性能,以泡沫镍作为基底可以增加材料的比表面积,这种合成方法制得的电极材料性能优异、方法简单,可以实现大规模工业化应用。

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