一种过渡金属硫族化合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109133192A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811338665.8

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属硫族化合物材料的制备方法。本发明提供的制备方法操作简便,易于实施,能够应用于进行批量生产。本发明还提供了一种过渡金属硫族化合物材料,呈片状,厚度为0.9~1.2nm。由实施例结果可知,本发明得到的过渡金属硫族化合物材料具有片层结构,分布均匀,粒径均一,厚度为1.1~1.2nm;对近红外光的吸收效果良好;光热性好,在808nm的激光照射下温度提升了39.6℃,其光热转换效率可达75.3%;在50μg/ml的时候就可以引起95%以上的细胞凋亡,效果明显。

    用于N2O直接催化分解的整体式BEA分子筛催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102921454B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201210223811.9

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于N2O直接催化分解的整体式BEA分子筛催化剂的制备。该整体式分子筛催化剂以堇青石为载体,以Fe、Co金属离子改性的BEA分子筛为活性组分,通过硅溶胶、铝溶胶将改性的BEA分子筛负载于堇青石上制备成整体式催化剂。在制备过程中,通过调整硅溶胶、铝溶胶比例,与改性分子筛进行最优活性匹配,进而制备出高活性的整体式催化剂。研究结果表明在反应条件为:空速4000小时-1,He:N2O=65:35的条件下,Co-BEA与5%硅溶胶匹配的整体式分子筛催化剂活性最优,Fe-BEA与5%铝溶胶匹配的整体式分子筛催化剂活性次之。本发明制备的整体式分子筛催化剂具有良好的催化活性和热稳定性,在500℃下,N2O转化率达到100%。

    一种Ni基非金属掺杂催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113181944A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110347658.X

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种Ni基非金属掺杂催化剂的制备方法,该制备方法合成NiO/NF、NiS2/NF和Ni3N/NF;该方法以网状多孔的泡沫镍作为结构骨架,先用水热方法合成Ni(OH)2/NF前驱体,再以管式炉煅烧形式在所述泡沫镍的表面垂直生长NiO纳米片(简称为NiO/NF)、NiS2纳米片(简称为NiS2/NF)、Ni3N纳米花(简称Ni3N/NF);本发明方法操作简单,制备条件温和,采用的S源、N源以及过渡金属原材料,且成本较低,所制备的Ni基非金属掺杂催化剂可用于电化学催化领域如析氧反应、析氢反应、氧还原反应、电催化、CO2还原、锌空电池、锂电池以及工业催化领域比如处理工业废水废气。

    一种过渡金属硫族化合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109133192B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201811338665.8

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属硫族化合物材料的制备方法。本发明提供的制备方法操作简便,易于实施,能够应用于进行批量生产。本发明还提供了一种过渡金属硫族化合物材料,呈片状,厚度为0.9~1.2nm。由实施例结果可知,本发明得到的过渡金属硫族化合物材料具有片层结构,分布均匀,粒径均一,厚度为1.1~1.2nm;对近红外光的吸收效果良好;光热性好,在808nm的激光照射下温度提升了39.6℃,其光热转换效率可达75.3%;在50μg/ml的时候就可以引起95%以上的细胞凋亡,效果明显。

    一种具有新型金活性物种的低温水煤气转换反应催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110102297A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910321597.2

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有新型金活性物种的低温水煤气转换反应催化剂及其制备方法。本发明调整了锌钛水滑石的合成方法,合成了晶形较为完美的锌钛水滑石前体,焙烧后采用尿素沉淀沉积法负载Au并用较低的还原温度预处理,得到了Au颗粒高度均匀分散的新型金基催化剂Au@TiO2-x/ZnO。该催化剂含有的新型金活性物种Auδ-和独特的Auδ--Ov-Ti3+活性位点结构参与了水煤气催化转换反应,相较于传统的Au/TiO2体系对水煤气转换反应的催化活性得到大大提升。并且本发明采用一系列的原位手段证明了这种活性物种就是真实反应过程中的活性位点。

    一种用于一氯甲烷脱氯的分子筛基催化剂

    公开(公告)号:CN104607234A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510012940.7

    申请日:2015-01-11

    Abstract: 一种用于一氯甲烷脱氯的分子筛基催化剂,其特征在于:包括一种微孔分子筛载体和一种过渡金属元素的氧化物;由以下方法制备得到:把1g已干燥的微孔分子筛浸渍在50ml硝酸盐乙醇溶液中,过渡金属负载量为5wt%;室温下搅拌,用旋转蒸发仪蒸馏至干燥,之后在80-120℃下干燥8-12h,在马弗炉中500-600℃焙烧4-8h。本发明的脱氯催化剂是采用浸渍法制备的过渡金属负载型ZSM-5催化剂。通过过渡金属与分子筛的协同作用,提高对含氯易挥发性有机化合物的脱氯能力。本发明的催化剂用于一氯甲烷中氯的脱除。

    一种采用凝胶挤出流延薄膜制备全氟磺酸离子膜的方法

    公开(公告)号:CN1990527A

    公开(公告)日:2007-07-04

    申请号:CN200510132529.X

    申请日:2005-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种制备全氟磺酸离子交换膜的方法,是将成膜树脂与适当溶剂按照一定配比混合成凝胶后经挤出机熔融挤出流延成型为薄膜或将树脂与相应的溶剂按照比例计量喂料直接进入挤出机,在挤出机内溶胀、凝胶再通过薄膜流延机头流延成膜,经热的流延辊和热烘道蒸发溶剂而获得全氟磺酸离子膜。其特征在于全氟磺酸离子交换树脂的交换容量为0.67~1.5mmol./g,溶剂选用水、醚、醇、酮、酰胺、卤代烃或它们的混合溶剂,成膜树脂与溶剂混合的质量配比为100∶0~100∶1000,最好为100∶20~100∶300,用于凝胶挤出的挤出机是单螺杆挤出机、单螺杆排气挤出机、双螺杆挤出机、多螺杆挤出机、双阶挤出机、动态振动式挤出机等。所用设备具有排气功能或有真空脱气功能。

    一种采用熔融挤出压延薄膜制备全氟磺酸离子膜的方法

    公开(公告)号:CN1990526A

    公开(公告)日:2007-07-04

    申请号:CN200510132528.5

    申请日:2005-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种制备全氟磺酸离子交换膜的方法,是采用熔融挤出压延法成型全氟磺酸离子交换膜,以改善膜的性能并提高生产速率。制备全氟磺酸离子交换膜的方法,是将全氟磺酸氟型树脂直接加入挤出机熔融挤出,通过薄片机头成型为片状薄膜,然后由三辊压光机压延成型,或在三辊压光机上直接与聚四氟乙烯网格布等基材复合,制成全氟磺酸氟型薄膜或复合膜,然后再经化学处理转型为离子型或酸型。薄膜的厚度均匀性由狭缝口模的厚度调整螺钉调整,薄膜厚度由挤出机挤出速度和三辊压光机的牵引速度控制。本发明所用全氟磺酸氟型树脂制得的薄膜经转换后可制得全氟磺酸离子膜,经转型后的薄膜的交换容量为IEC=0.67~1.5mmol./g。

    一种富有机质泥页岩地震响应数值模拟方法

    公开(公告)号:CN115267892B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210862994.2

    申请日:2022-07-21

    Inventor: 刘宁 胡文涛

    Abstract: 本发明公开了富有机质泥页岩地震响应数值模拟方法,包括1)根据岩心样本的信息采集与图像处理技术,捕捉岩心样本主要组成矿物及空间分布特征;2)根据步骤1中得到的岩心样本主要组成矿物及空间分布特征生成富有机质泥页岩样本的岩石物理模型;3)根据步骤2生成的岩石物理模型建立对应的晶格弹簧模型用于地震响应仿真建模。本发明的方法能够充分考虑了富有机质泥页岩中有机黏土复合体微观结构特征,创新的采用改进的晶格弹簧模型用于这种复杂介质的地震响应模拟,可以有效提高建模精度,充分考虑小尺度多矿物组分细观微结构诱发的波场异常特征。

    地裂缝带隧道衬砌地震响应及损伤演化模拟方法和设备

    公开(公告)号:CN117171998A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311128059.4

    申请日:2023-09-04

    Inventor: 刘宁 裴圆政

    Abstract: 本发明公开一种地裂缝带隧道衬砌地震响应及损伤演化模拟方法和设备,涉及地震工程领域。本发明以构建的振动台模型为基础,采用修正晶格弹簧‑离散裂缝网络耦合数值方法建立数值仿真模型,接着,基于数值仿真模型构建地裂缝带隧道结构剖面的MLSM‑DFN模型,并基于这一模型完成地裂缝带隧道衬砌地震响应及损伤模拟,能够完全真实模拟地裂缝的扩展及传播规律,准确预测并量化表征地裂缝的活动发展趋势,同时,能够精确判断耦合动力学响应诱发隧道结构失效的影响因素及作用机制,为更好地、有针对性地进行隧道结构抗震设计提供更为明确的理论基础和技术支撑。

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