一种复合型质子交换膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115692802B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202211401008.X

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种复合型质子交换膜及其制备方法与应用,属于新能源燃料电池技术领域。包括如下步骤:1)制备由碘酸氧铌HNbO(IO3)4、磷酸硼BPO4和无机氧化物MO2组成的质子导体;2)将步骤1所制备的质子导体与聚合物基体溶液混合,采用流延法成膜;3)磷酸浸泡,得磷酸掺杂的质子交换膜。与现有技术相比,本发明所制备的复合型质子交换膜在100~200℃具有较高的质子传导率,具有较强的磷酸截留能力,且基于膜组装的电池能在100~200℃稳定运行。

    一种负载型氨吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117323957A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311269031.2

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种负载型氨吸附剂及其制备方法和应用,属于化工技术领域。所述负载型氨吸附剂由至少一种活性金属氯化物、+2价金属氧化物、+3价金属氧化物和+4价金属氧化物组成,以质量百分数计,活性金属氯化物占比5‑50%,+2价金属氧化物占比24‑60%,+3价金属氧化物占比10‑25%,+4价金属氧化物占比1‑10%。本发明通过向载体中引入分散剂的方法提升了其热稳定性,优化了活性金属的分布并提升活性组分的分散程度,进一步提升了吸附剂的氨脱除率和氨吸附容量,因此所述负载型氨吸附剂表现出不错的吸附性能。

    一种燃料电池电极催化层及包含其的膜电极

    公开(公告)号:CN116154185A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211617886.5

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池电极催化层及包含其的膜电极,属于燃料电池技术领域。所述燃料电池电极催化层由表面包覆有催化剂颗粒的树脂颗粒相互粘合堆积而成,在树脂颗粒之间具有交错的孔道结构,提高了反应物料在催化层中的传输能力,并且覆盖在树脂外层的催化剂具有较高的利用率。本发明还涉及上述燃料电池电极催化层的制备方法,首先在加热条件下通过静电作用将由催化剂和树脂配成的粉料吸附并粘接在膜的表面,然后通过热压使其进一步固化形成稳定的催化层。

    一种超深度脱硫脱氮的多金属本体催化剂及其制法和应用

    公开(公告)号:CN106268850A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510251270.4

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于超深度脱硫脱氮的加氢精制多金属本体催化剂及其制备方法,所述的多金属本体催化剂是由一种Ⅷ族金属、一种ⅣB族金属和两种ⅥB族金属组成的混合金属氧化物,其中以氧化物计并以催化剂为基准,该催化剂中含有1-60wt%的Ⅷ族金属、1-50wt%的ⅣB族金属、5-60wt%的两种ⅥB族金属。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和应用,本发明应用于在含硫含氮燃油的加氢精制反应中,反应条件为:温度280-400℃,氢气压力1-20MPa,氢气与所述含硫含氮燃油的体积比为50-1000,并且物料的体积空速0.1-10h-1,该催化剂在反应中可将柴油馏分中的硫和氮分别从500ppm脱至10ppm以下,实现了柴油的超深度加氢脱硫和超深度加氢脱氮。

    一种燃料电池膜电极催化层的制备方法

    公开(公告)号:CN116014151B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202211617907.3

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池膜电极催化层的制备方法,属于燃料电池技术领域。所述制备方法首先将催化剂和树脂颗粒混合配成催化层粉料,粉料经充电后在高压电产作用下吸附在转印基底表面,然后在加热条件下转印至膜表面形成催化层,最后通过热压进一步固化催化层。与制备燃料电池膜电极催化层的传统湿法相比,本发明所述的制备方法不使用任何有机或无机溶剂,避免了膜溶胀、环境污染、溶剂浪费和额外能耗等问题。

    一种多金属非负载加氢精制催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215094B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN201811411697.6

    申请日:2018-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种多金属非负载加氢精制催化剂及其制备方法。所述加氢精制催化剂由至少一种+3价金属氧化物、至少一种VIII族金属氧化物、至少一种IVB族金属氧化物和两种VIB族金属氧化物组成,其中以金属氧化物计,该催化剂中含有10‑50wt.%的VIII族金属、1‑30wt.%的IVB族金属、1‑50wt.%的+3价金属、5‑80wt.%的两种VIB族金属。本发明还公开了在温度280‑440℃、氢气压力1‑20MPa、氢气与柴油馏分的体积比为50‑1000V/V、柴油馏分的体积空速0.1‑10h‑1的条件下,该催化剂可将模型柴油中的硫和氮脱至10ppm以下。

    一种多金属非负载加氢精制催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111215094A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811411697.6

    申请日:2018-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种多金属非负载加氢精制催化剂及其制备方法。所述加氢精制催化剂由至少一种+3价金属氧化物、至少一种VIII族金属氧化物、至少一种IVB族金属氧化物和两种VIB族金属氧化物组成,其中以金属氧化物计,该催化剂中含有10-50wt.%的VIII族金属、1-30wt.%的IVB族金属、1-50wt.%的+3价金属、5-80wt.%的两种VIB族金属。本发明还公开了在温度280-440℃、氢气压力1-20MPa、氢气与柴油馏分的体积比为50-1000V/V、柴油馏分的体积空速0.1-10h-1的条件下,该催化剂可将模型柴油中的硫和氮脱至10ppm以下。

    一种混合溶液中铁钒离子浓度测定的方法

    公开(公告)号:CN114354838A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111532431.9

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种混合溶液中铁钒离子浓度测定的方法,所述混合溶液中含有铁离子和钒离子;所述铁离子选自二价铁离子或/和三价铁离子;所述钒离子选自二价钒离子、三价钒离子或四价钒离子中的至少一种;至少包括以下步骤:通过高锰酸钾标准溶液滴定混合溶液,并用电极指示滴定过程中混合溶液的电位突跃点所对应的电位;最后根据混合溶液在达到电位突跃点电位时高锰酸钾标准溶液的消耗量计算得到混合溶液中铁钒离子的浓度。该方法能够准确且快速地测定铁钒电解液中各价态离子的浓度,该方法还具有操作简便以及成本低的优点。

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