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公开(公告)号:CN116516393B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202310459266.1
申请日:2023-04-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B11/077 , C25B3/07 , C25B3/26 , B82Y40/00 , C01G29/00
Abstract: 一种多孔中空纳米球氧化铋催化剂的制备方法与应用,属于电化学催化领域。该制备方法包括:第一步将铋盐和表面活性剂聚乙烯比咯烷酮溶于甲醇溶液作为前驱体A,将呋喃二甲酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液作为前驱体B。第二步使用高压活塞泵将前驱体A和B分别泵入预混器,经预热管道预热后进入微通道反应器并反应。第三步为收集催化剂清洗、干燥。该催化剂表面具有多孔纳米褶皱,内部为中空结构,相比一般催化剂有更大的比表面积和电化学活性面积,暴露更多的活性位点,使催化活性得到提高。该催化剂可应用于电催化还原二氧化碳生成甲酸,制备操作简单、成本低,具有工业放大可行性和很高的实用价值及推广价值。
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公开(公告)号:CN115652342A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210932301.2
申请日:2022-08-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/26 , C25B3/23 , C25B11/04 , C25B11/031 , C25B11/091
Abstract: 一种阳极甲醇氧化与阴极二氧化碳还原耦合产甲酸的方法,其属于电催化材料的技术领域。本发明利用水热法合成了富含丰富氧空位的铋/氧化铋异质结和镍铋氢氧化物,并分别用于阴极二氧化碳还原和阳极甲醇氧化,实现阴阳极耦合高效产甲酸的目的。在三电极H型电解池体系中,铋/氧化铋异质结用于电催化二氧化碳还原产甲酸法拉第效率可达94%,在15mA/cm2的电流密度下能够稳定运行40小时。镍铋氢氧化物由于镍铋双金属的协同作用,电催化甲醇产甲酸法拉第效率可达99%,在80mA/cm2的电流密度下能够稳定运行40小时。在双电极体系下,相比常用的耦合水氧化电位提升460mV,两种电极均可稳定运行250小时保持90%以上的甲酸法拉第效率,实现阴阳极高效产甲酸的目的。
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公开(公告)号:CN108866561A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810673249.7
申请日:2018-06-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种电催化二氧化碳还原电极的制备方法及其应用,其属于电催化的技术领域。本发明采用两步法制备了Zn‑TCPP(Co)‑MOF,其中金属钴与四(4‑羧基苯基)卟啉形成的配合物为MOF的有机配位体,硝酸锌为节点。Zn‑TCPP(Co)‑MOF负载到碳纸上组成Zn‑TCPP(Co)‑MOF/CP电极,在以0.5 M CsHCO3水溶液为电解液的电催化二氧化碳还原体系中,表现出了优异的催化活性以及对主产物一氧化碳的选择性。
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公开(公告)号:CN105699221B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610168100.4
申请日:2016-03-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/32
CPC classification number: A61C11/00
Abstract: 本发明一种模拟牙齿咬合的多姿态种植牙测试装置属于口腔医学设备领域,涉及一种模拟牙齿咬合的多姿态种植牙测试装置。测试装置由L型机台、上、下颚模块、四个三向力传感器、五个线性驱动器、立柱、关节轴承和小轴组成。装置中第四、第五线性驱动器的一端铰接在L型机台底平面上,另一端铰接在下颚模块底面上;立柱固定在L型机台底平面上,立柱与下颚模块采用关节轴承连接,关节轴承通过小轴连接在下颚模块的后侧面上。第一、第二、第三线性驱动器一端铰接在L型机台侧面上,另一端分别铰接在上颚模块的顶面和上颚模块后端侧面上。测试装置能够对种植牙在多姿态咬合力作用下的性能进行测试、评定,具有模拟多姿态的咬合方式,测试效率高等特点。
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公开(公告)号:CN108187750A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711485098.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/366 , B01J31/2217 , B01J31/1815 , B01J2531/0213 , B01J2531/0241 , B01J2531/821 , C07F15/0053 , C25B1/04 , C25B11/0447
Abstract: 一种基于负电性配体的钌水氧化催化剂及其制备方法,其属于催化剂制备的技术领域。由于负电性配体能够降低分子催化剂的过电位,因此我们设计合成了一个具有共轭体系的负电性三齿配体,同时又在分子催化剂内引入长碳链,使其可以与羧基化的多壁碳纳米管更好的结合。因此,该水氧化催化剂在电催化水氧化中表现出了较好的电化学性能,从而此催化剂为水氧化提供了有效的半反应,为解决环境问题和能源问题提供一种有效的途径。
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公开(公告)号:CN108164453A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711481169.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D209/88 , C07F15/00 , C25B1/04 , C25B11/06
CPC classification number: Y02E60/366 , C07D209/88 , C07B2200/13 , C07F15/0053 , C25B1/003 , C25B1/04 , C25B11/0489
Abstract: 一种新型咔唑二羧酸衍生物的制备方法及其应用,其属于有机合成技术领域。该咔唑二羧酸衍生物的主要特点为引入了两个长碳链,该衍生物与Ru形成配合物时,骨架配体咔唑上引入的两个长碳链对中心金属Ru的配位不产生影响;同时,两个自由摆动的长碳链使得配合物Ru具有极强的疏水性,与碳纳米管之间可以很好地作用结合。该衍生物开拓了咔唑衍生物在染料、医药、有机光电等领域中的应用。
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公开(公告)号:CN105699221A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610168100.4
申请日:2016-03-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明一种模拟牙齿咬合的多姿态种植牙测试装置属于口腔医学设备领域,涉及一种模拟牙齿咬合的多姿态种植牙测试装置。测试装置由L型机台、上、下颚模块、四个三向力传感器、五个线性驱动器、立柱、关节轴承和小轴组成。装置中第四、第五线性驱动器的一端铰接在L型机台底平面上,另一端铰接在下颚模块底面上;立柱固定在L型机台底平面上,立柱与下颚模块采用关节轴承连接,关节轴承通过小轴连接在下颚模块的后侧面上。第一、第二、第三线性驱动器一端铰接在L型机台侧面上,另一端分别铰接在上颚模块的顶面和上颚模块后端侧面上。测试装置能够对种植牙在多姿态咬合力作用下的性能进行测试、评定,具有模拟多姿态的咬合方式,测试效率高等特点。
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公开(公告)号:CN116510719B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310402876.8
申请日:2023-04-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/14 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01J35/61 , B01J35/53 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/091 , C25B11/04
Abstract: 一种核壳材料ZnO/SnO2的制备方法及应用,其属于无机合成领域。该方法包括:配置含锌盐溶液,通过反应釜反应或直接与碱液反应,经离心、洗涤、干燥、煅烧得到球状ZnO。再将球状ZnO、锡盐、PVP、柠檬酸钠加入到水中,通过反应釜反应,经离心、洗涤、干燥得到ZnO/SnO2。该制备方法简单、高效、节能;所得催化剂催化位点丰富、形貌可控。
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公开(公告)号:CN116082249B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211663942.9
申请日:2022-12-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D239/10
Abstract: 一种1,3‑二甲基丙撑脲的连续化制备方法,其属于有机合成领域。该方法以丙烯脲为原料,以甲醛、甲酸为甲基化试剂,在一定的温度和压力下,通过微通道反应器进行甲基化反应,经减压浓缩,得到1,3‑二甲基丙撑脲。本发明提供一种1,3‑二甲基丙撑脲的连续化制备工艺方法,整个反应体系实现智能连续化,制备方法简单,反应时间较短,产品收率达到75‑80%,提高产能。
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公开(公告)号:CN118186447A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410419482.8
申请日:2024-04-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B11/046 , C25B3/26 , C25B3/07
Abstract: 一种片状铋基金属电催化剂的制备方法和应用,其属于纳米材料制备领域和电化学领域。该方法为向含表面活性剂的水溶液中加入铋源、硫源和氢氧化钾,通过反应釜反应。反应完成后,收集反应液离心洗涤,真空干燥得到片状铋基金属电催化剂。该电催化剂表面形貌可控,生产方式可重复性高,反应原料价格低廉;电催化剂具有丰富的氧空位,它优化了金属电子结构,提高了催化位点的本征活性;调节了对CO2•−中间体的结合能。该电催化剂电催化还原CO2制甲酸性能优异,反应选择性高(法拉第效率大于90%),反应活性优异。该制备方法简便易行、有利于大规模生产。
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