一种光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统及方法

    公开(公告)号:CN113502493B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110637641.8

    申请日:2021-06-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C25B9/19 C25B3/26 C25B3/07

    摘要: 本发明提供一种光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统和方法,光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统包括透明电解池,透明电解池内设有阳离子交换膜,阳离子交换膜将透明电解池分隔形成阳极室和阴极室;阳极室内设有光阳极和阳极电解液,阴极室内设有光阴极和阴极电解液;阳极液为含有机固废和电解质的水溶液,阴极液为含无极碳源的水溶液。本发明提供的光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统及方法,将光电催化有机固废氧化与二氧化碳还原过程耦合,提高光电催化二氧化碳还原的速率。

    一种光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统及方法

    公开(公告)号:CN113502493A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110637641.8

    申请日:2021-06-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C25B9/19 C25B3/26 C25B3/07

    摘要: 本发明提供一种光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统和方法,光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统包括透明电解池,透明电解池内设有阳离子交换膜,阳离子交换膜将透明电解池分隔形成阳极室和阴极室;阳极室内设有光阳极和阳极电解液,阴极室内设有光阴极和阴极电解液;阳极液为含有机固废和电解质的水溶液,阴极液为含无极碳源的水溶液。本发明提供的光电催化有机固废氧化耦合二氧化碳还原系统及方法,将光电催化有机固废氧化与二氧化碳还原过程耦合,提高光电催化二氧化碳还原的速率。

    高比表面积、高结晶度的聚酰亚胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113336941A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110665308.8

    申请日:2021-06-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C08G73/10

    摘要: 本发明提供一种高比表面积、高结晶度的聚酰亚胺及其制备方法和应用,聚酰亚胺的分子结构通式为:聚酰亚胺的制备方法,包括:步骤10)将酐类和胺类研磨混合均匀,进行热聚合反应,得到聚合产物;步骤20)对聚合产物进行提纯后与溶剂混合,进行超声分离;步骤30)取超声分离后的上层悬浊液提纯,得到聚酰亚胺。本发明高比表面积、高结晶度的聚酰亚胺及其制备方法和应用,将酐类和胺类通过熔融聚合法和超声分离法制备得到高比表面积、高结晶度的聚酰亚胺,在由熔融聚合法制备得到聚酰亚胺后,使用超声分离法进一步处理,在不影响结晶度的基础上,增大了其比表面积。

    一种超薄高晶态的聚酰亚胺及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113512195A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110670929.5

    申请日:2021-06-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C08G73/10

    摘要: 本发明提供一种超薄高晶态的聚酰亚胺及其制备方法和应用,聚酰亚胺的分子结构通式为:聚酰亚胺的制备方法,包括:步骤10)将酐类和胺类研磨混合均匀,进行热聚合反应,得到聚合产物;步骤20)对聚合产物进行提纯后与溶剂混合,进行超声分离;步骤30)取超声分离后的上层悬浊液提纯,得到聚酰亚胺。本发明超薄高晶态的聚酰亚胺及其制备方法和应用,酐类和胺类通过熔融聚合法以及超声分离法制备超薄高晶态的聚酰亚胺,在由熔融聚合法制备得到聚酰亚胺后,使用超声分离法进一步处理得到纳米片,在不影响其结晶度的基础上,减小了其厚度,增大了比表面积。

    光电催化PET塑料氧化耦合水分解制氢方法及系统

    公开(公告)号:CN114672819A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210230939.1

    申请日:2022-03-10

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种光电催化PET塑料氧化耦合水分解制氢方法及系统,方法以负载助催化剂的N型半导体作为光阳极,以采用分子束外延生长方法处理并负载助催化剂的P型半导体作为光阳极,以PET塑料溶解液作为阳极电解质,在偏压和光照条件下进行光电催化水分解制氢,并将PET塑料转化为包括对苯二甲酸、乙醇酸和甲酸在内的化学品。本发明的系统中光电极能充分提高降低光电催化PET氧化反应的活化能,发挥光电催化转化技术实现常温常压条件下塑料废弃物的高选择性转化优势,降低反应过程中的能量消耗,从而显著提高系统的能量效率。