金属-生物质碳异质结型电解水催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117779082A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311445921.4

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属‑生物质碳异质结型电解水催化剂、制备方法及应用,其中异质结析氢催化剂的制备方法包括:由木质素碳基与过渡金属硝酸盐,得到混合物前驱体;将混合物前驱体在惰性气氛下高温煅烧,得到高温煅烧产物;将获得的高温煅烧产物,在次亚磷酸钠为磷源的条件下,加热制备得到存在过渡金属和过渡金属磷化物晶格交叉形成的异质结结构的异质结析氢电催化剂。与现有技术相比,本发明异质结催化剂的制备方法,既可以实现木质素的资源化利用,同时也能够制备出低成本高性能的非贵金属析氢电催化剂。为解决非贵金属析氢电催化剂性能较差,提供了新方案。

    富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114875444A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210456721.8

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法,包括:将富含氮、硫有机质的生物质原料反复洗涤烘干破碎成粉末;将生物质粉末与模板剂、致孔剂混合,并在惰性气氛中球磨,模板剂为含镁化合物或/和含锌化合物,致孔剂为含锌化合物或/和含钾化合物;向球磨后的混合粉末中加入富硫化合物或/和富氮化合物,继续在惰性气氛中球磨;将球磨后的混合物在惰性气氛下下高温煅烧,将煅烧产物反复洗涤干燥后获得析氢电催化剂。本发明显著增加了碳基催化剂的比表面积和孔隙率,氮源和硫源进一步丰富了碳基催化剂中的杂原子掺杂,提高了催化活性。

    钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114836787A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210462886.6

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法,包括:将破碎的富含氮、硫有机质的生物质原料粉末与含钼化合物混合,在惰性气氛中进行球磨;向充分球磨后的混合物中加入模板剂和致孔剂,进一步在惰性气氛中混合球磨;将步骤二球磨获得的混合物,在惰性气氛下高温煅烧,冷却后获得所述析氢电催化剂。本发明通过简单的球磨和高温煅烧方法制备具备高催化活性的钼负载析氢电催化剂,既可以完成生物质废弃物的资源化利用,同时也能够制备出高性能的非贵金属析氢电催化剂。相比于现有的MoS2合成工艺,无需使用复杂且耗能高的水热反应过程,仅需要与生物质进行混合球磨热解,不仅原料来源广泛、合成方法简便,而且能耗低提高了经济性。

    钌负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117187833A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210603892.9

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明涉及生物药剂技术领域,具体为钉负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法,由产量丰富、价格低廉的生物质制得的碳材料具有高比表面积和丰富的孔道结构,可以为电荷提供充足的发生化学反应的场所,并且生物质含有丰富的自源杂原子,例如氮(N)、硫(S)、磷(P)等,可掺杂在碳材料晶格中从而提高HER反应活性,钌(Ru)作为铂族金属的一员,具有中等的氢键能(约65kcal/mol),本发明选取生物质为前驱体,形成了钌负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法,该方法为生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备提供了具体可行的指导方向,在可再生能源转化的开发中具有良好的应用前景。

    一种基于紫外差分吸收光谱的NO浓度测量系统及浓度计算方法

    公开(公告)号:CN113310922A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010125899.5

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于紫外差分吸收光谱的NO浓度测量系统及浓度计算方法。系统包含配气系统、混气室、紫外光源、气体检测池、尾气处理、紫外光谱仪和PC端,通过获取测量系统背景光谱及光源原谱,和经过NO标气的紫外光谱,计算出NO标气吸光度,使用多项式拟合实现光谱快慢变分离,对快变光谱进行傅里叶转换,再通过标气浓度值与傅里叶转换极值点对标线性拟合获取NO浓度计算公式,再对由此计算出的气体浓度计算值进行修正,获得最终的NO浓度值,重复光谱分离和傅里叶转换步骤,获取未知浓度NO气体极值点,从而代入计算公式及修正公式计算NO最终浓度值。本发明的方案结构简单,操作方便,且最终计算结果准确,计算误差值小于0.5%。

    钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114836787B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210462886.6

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法,包括:将破碎的富含氮、硫有机质的生物质原料粉末与含钼化合物混合,在惰性气氛中进行球磨;向充分球磨后的混合物中加入模板剂和致孔剂,进一步在惰性气氛中混合球磨;将步骤二球磨获得的混合物,在惰性气氛下高温煅烧,冷却后获得所述析氢电催化剂。本发明通过简单的球磨和高温煅烧方法制备具备高催化活性的钼负载析氢电催化剂,既可以完成生物质废弃物的资源化利用,同时也能够制备出高性能的非贵金属析氢电催化剂。相比于现有的MoS2合成工艺,无需使用复杂且耗能高的水热反应过程,仅需要与生物质进行混合球磨热解,

    富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114875444B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210456721.8

    申请日:2022-04-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法,包括:将富含氮、硫有机质的生物质原料反复洗涤烘干破碎成粉末;将生物质粉末与模板剂、致孔剂混合,并在惰性气氛中球磨,模板剂为含镁化合物或/和含锌化合物,致孔剂为含锌化合物或/和含钾化合物;向球磨后的混合粉末中加入富硫化合物或/和富氮化合物,继续在惰性气氛中球磨;将球磨后的混合物在惰性气氛下下高温煅烧,将煅烧产物反复洗涤干燥后获得析氢电催化剂。本发明显著增加了碳基催化剂的比表面积和孔隙率,氮源和硫源进一步丰富了碳基催化剂中的杂原子掺杂,提高了催化活性。

    适用于燃煤装备大截面烟道的分布式烟气速度测量方法

    公开(公告)号:CN112964896A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201911285303.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明涉及适用于燃煤装备大截面烟道的分布式烟气速度测量方法。该适用于燃煤装备大截面烟道的分布式烟气速度测量方法为:烟道某截面布置均匀布置多个空腔型速度传感器,捕获流场各个测点流动信号;通过屏蔽线将流动信号送入调节信号调节模块,完成信号调节;数据采集模块负责完成上述模拟信号向数字信号的转换,并送入上位机;上位机运行分布式速度测量程序,根据上述信号,计算各个测点速度,并进行截面流场实时反演,生成烟道流场的三维云图。本发明提供的适用于燃煤装备大截面烟道的分布式烟气速度测量方法,实现对大截面烟道的分布式烟气速度测量与流场实时监测,为生产运行部门的实时调控及环保部门的精确排污统计,提供可靠的数据。

    一种锅炉烟气采样装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211235161U

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201922459879.7

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本实用新型涉及烟气采样领域,特别是指一种锅炉烟气采样装置。锅炉烟气采样装置包括:固定圆环、空心圆筒、微孔过滤管和导气管;微孔过滤管套设在空心圆筒内,微孔过滤管与空心圆筒同轴设置,且微孔过滤管的外侧壁与空心圆筒内侧壁之间存在间距,该间距形成过滤后空气腔;空心圆筒的两端均设置有一个固定圆环,两固定圆环将微孔过滤管固定在空心圆筒内;两固定圆环分别封闭过滤后空气腔的上端开口和下端开口,使过滤后空气腔形成一个密闭空腔;微孔过滤管管孔与固定圆环的孔连通,且微孔过滤管管孔形成进气腔;导气管与过滤后空气腔连通。该采样装置在使用过程中,杂质不易进入过滤后空气腔,具有安装和拆卸方便的优点。

    一种基于静电感应气固两相流流速测量的环状探头

    公开(公告)号:CN209327156U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201822235914.2

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于静电感应气固两相流流速测量的环状探头,该探头包括:第一静电传感器,其套设在绝缘管的外表面上;第二静电传感器,其平行于第一静电传感器设置且套设在绝缘管的外表面上;第一静电传感器和第二静电传感器均垂直于来流方向;外壳,其将第一静电传感器、绝缘管和第二静电传感器完全包覆在其内部;屏蔽电缆,其分别与第一静电传感器和第二静电传感器信号连接。本实用新型的有益效果为:首先,本实用新型所述环状探头无需外接电源,仅需将第一静电传感器和第二静电传感器捕捉的信号传递出来即可;其次,由于第一静电传感器和第二静电传感器并未与气固两相流直接接触,一方面保证了信号的稳定性,另一方面保证了探头的耐用性。

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