一种氧化性气氛下的脉冲加热方法及其应用

    公开(公告)号:CN118835194A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410878871.7

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明公开一种氧化性气氛下的脉冲加热方法及其应用,所述方法包括以下步骤:S1、加热基体清理:选择加热基体,然后去除加热基体表面的杂质、油污和氧化层,得到干净的加热基体;S2、加热基体表面热处理:将干净的加热基体置于特定气氛中进行加热钝化处理,得到钝化后的加热基体;S3、热冲击式电磁感应加热:在氧化性气氛下将钝化后的加热基体进行电磁感应加热。本发明通过对多种金属基体或碳硅基材料,在特定气氛中进行表面热处理,形成的致密氮化物、碳化物、氧化物、硫化物、磷化物中的一种或多种以抵御氧化性气氛中的烧蚀,提升了加热过程的稳定性;然后利用电磁感应加热的趋肤性,提升了加热过程的热效率和安全性。

    一种ZIF-8衍生Pt/Fe-N-C双金属单原子催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119943968A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411890007.5

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明属于电化学催化技术领域,具体涉及一种ZIF‑8衍生Pt/Fe‑N‑C双金属单原子催化剂及其制备方法。包括以下步骤:S1、制备NC材料;S2、将铁盐溶液浸渍到步骤S1得到的NC材料上,干燥后进行碳热冲击(CTS)处理,得到Fe‑N‑C单原子材料;S3、将铂盐与氮源配位后加入步骤S2得到的Fe‑N‑C单原子材料中,干燥后进行CTS,得到Pt/Fe‑N‑C双金属单原子催化剂。本发明增加Pt原子提高了Fe‑N‑C催化剂的稳定性,用于氧还原反应表现出高效的碱性氧还原催化活性,同时相比于商业Pt/C催化剂,质量活性提高了20余倍,提高了能源效率和降低了贵金属使用。

    一种用于碳捕集的高熵氧化物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118851235A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410878875.5

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于碳捕集的高熵氧化物材料及其制备方法和应用,所述高熵氧化物包含至少5种不同的金属元素,且金属元素至少含有钙、镁、钾、钠、锶、钡中的一种。本发明公开了高熵氧化物材料具有较大的碳捕集容量的同时,还具有良好的热定性;本发明采用瞬态高温方法快速合成高熵氧化物,与传统的高温固相反应相比,大大缩短了制备时间,提高了生产效率;该高熵氧化物材料的制备方法减少了能源消耗和生产时间,有助于降低材料的生产成本,使得高熵氧化物材料在商业应用中更具竞争力;本发明制备方法的简单性和高效性有助于实现高熵氧化物材料的规模化生产,满足大规模应用的需求。

    一种脉冲加热强化碱性固体碳捕集和利用过程的方法

    公开(公告)号:CN118718653A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410878863.2

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明提供了一种脉冲加热强化碱性固体碳捕集和利用过程的方法,属于二氧化碳捕集和利用技术领域,所述方法适用于烟道气、生物质燃烧气等含二氧化碳的环境,包括使用脉冲加热实现CO2捕集、碱性固体吸附剂再生、CO2利用过程。本发明所用的方法有效降低90%的启动能耗,并能以接近热力学极限的能耗实现碳酸化碱性固体的再生;具有可广泛应用于纳米尺寸碱性固体的合成和快速去除不同浓度二氧化碳烟气中二氧化碳的能力;提升了现有钙循环和镁循环碳捕集技术的吸附剂使用寿命,极大增强了其实用性,并显著降低了碳捕集成;可实现捕集所得CO2的原位利用。

    一种利用脉冲电沉积制备高熵合金涂层催化剂的方法

    公开(公告)号:CN118028930A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410293600.5

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用脉冲电沉积制备高熵合金涂层催化剂的方法,本发明通过控制脉冲电沉积波形、频率、通断比及平均电流密度等参数,可以明显降低或消除阴极界面处的浓差极化,同时利用多元络合剂耦合脉冲电沉积技术,实现多元素共沉积,与直流电沉积相比,脉冲电沉积制备的涂层具有结合强度更好、孔隙率更低、沉积颗粒更细小、力学性能更好、表面质量更高、合金成分更可控等优势,同时减少了工艺限制、溶液中的金属含量更加灵活、可无需或者少用添加剂并且能大幅降低电镀时间;本发明通过调控工艺参数、制备条件、合金元素成分和比例,可获得成分、厚度、形貌可控的高熵合金涂层催化剂,在碱性工况下兼具优异的水电解催化活性和稳定性。

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