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公开(公告)号:CN113930801B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111229872.1
申请日:2021-10-22
Applicant: 宁夏大学
IPC: C25B11/089 , C25B1/04 , C25C1/00
Abstract: 本发明提供一种双金属电解水催化剂及其制备方法。该方法包括:将Bi(NO3)3□5H2O和KCl分散于去离子水中并调节pH至5.5~6.5,搅拌后在高压釜中反应,冷却后得到的沉淀经离心、洗涤和烘干后,得到BiOCl前驱体;将BiOCl前驱体分散在混合溶液中,得到分散液;然后将该分散液滴涂在玻碳电极上,得到BiOCl/GCE;最后以BiOCl/GCE为工作电极,石墨棒为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,采用循环伏安法在氮气饱和的CoSO4溶液中反应,得到BiCo合金。本发明的BiCo合金在碱性体系中具有优异的HER和OER电催化性能和较好的稳定性。Co的加入调控了Bi的电子结构,降低Bi对氢的吸附能。此外,BiCo合金还具有较大的活性表面积,能有效降低固液界面电阻,提高电荷转移速率,从而加快电催化反应过程。
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公开(公告)号:CN108455578A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810221222.4
申请日:2018-03-17
Applicant: 宁夏大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点及其制备方法及应用,涉及材料化学技术领域。本发明方法包括:将碳源材料与硝酸溶液混合,加热控制在110℃-150℃,反应10h-14h后得到悬浊液;对所述悬浊液离心分离,留取第一上清液;向所述上清液中加入去离子水和氨水,得到分散液;将所述分散液置于160℃-200℃环境下,反应8-12h后得到反应液;对所述反应液离心分离,留取第二上清液;对第二上清液进行膜过滤,得到过滤液,所述过滤液干燥后得到石墨烯量子点。本发明方法适用于不同的碳源,操作简单,制备的石墨烯量子点的荧光强度较高,产率较高,用于检测三价铁离子具有良好的灵敏度、可靠性、重复性、稳定性及抗干扰性。
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公开(公告)号:CN108295813A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810221223.9
申请日:2018-03-17
Applicant: 宁夏大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种蒙脱土/碳球复合吸附剂及其制备方法及其应用及检测设备,涉及化学吸附剂领域。本发明的制备方法包括:将蒙脱石与二次蒸馏水混合浸泡后抽滤、烘干及破碎成粉,得到原性蒙脱土;将所述原性蒙脱土、二次蒸馏水及十六烷基三甲基溴化铵混合后超声处理,得到乳浊液;向所述乳浊液中加入葡萄糖并搅拌至溶解,得到混合液;将所述混合液置于175℃-185℃环境下恒温静置5.5h-6.5h,得到反应产物;对所述反应产物进行固液分离,留取固体产物;对所述固体产物洗涤和干燥,所得产物即为蒙脱土/碳球复合吸附剂。
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公开(公告)号:CN107199011A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710395441.X
申请日:2017-05-31
Applicant: 宁夏大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/30
CPC classification number: B01J20/06 , B01J20/103 , B01J20/28009 , B01J20/28026 , C02F1/281 , C02F2101/20 , C02F2101/345 , C02F2101/38 , C02F2103/30
Abstract: 本发明涉及一种核壳型磁性纳米材料,具体涉及一种以自然砂为载体制备的四氧化三铁磁性纳米材料,进一步涉及用于吸附降解印染废水的磁性纳米材料及其制备方法。本发明利用自然界广泛存在而又易得的自然砂取代了传统的化学物质,以绿色化学方法来合成新型磁性纳米材料,简记为Fe3O4‑sand复合材料,制备的Fe3O4‑sand是把利用自然砂固有的形状,纳米四氧化三铁负载于自然砂载体上,不但可以保持纳米材料的固有特性而且可以增强其稳定性,高回收率,并适用于反应器操作。是一种成本低、高降解性能、可再生、环境友好的新型磁性复合材料。
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公开(公告)号:CN118345374A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410300460.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 宁夏大学
Abstract: 本发明提供一种NiV‑LDH氧化还原介质、氢气生产与甲醛燃料电池的模块化结合系统及其构建方法,通过NiV‑LDH氧化还原介质电极将用于H2生产的H2电解池和直接甲醛液体燃料电池结合起来。该结构包括H2生产步骤(取决于阴极析氢反应以及NiV‑LDH→NiOOH的阳极氧化)和直接甲醛液体燃料电池的后续放电步骤(取决于NiOOH→NiV‑LDH的阴极还原以及阳极析氧反应)。这两个步骤的循环提供了一个混合能量存储/转换系统,可以将可再生能源转换为H2、HCOOH以及稳定的电能,从而大大提升整个模块化系统的能量效率和经济附加值。
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公开(公告)号:CN117845254A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311841096.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 宁夏大学
IPC: C25B11/054 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/095 , C01G15/00
Abstract: 本发明提供一种氯掺杂氧化铟电极及其制备方法、应用,该方法包括:先将InCl3·4H2O和均苯三甲酸溶解在二甲基甲酰胺中,水热反应后经离心、洗涤、干燥,得到MIL‑68(In)纳米材料;接着将MIL‑68(In)纳米材料真空干燥后研磨,在惰性气氛下煅烧后进行炭化,得到In2O3催化剂;然后将In2O3催化剂加入乙醇中并加入Nafion溶液,超声后滴涂在碳纸上,得到负载In2O3催化剂的碳纸;最后将十六烷基三甲基溴化铵加入异丙醇中,得到的表面修饰物滴涂在负载In2O3催化剂的碳纸的正反面,烘干后得到氯掺杂氧化铟电极。本发明通过水热‑煅烧法并调节InCl3·4H2O和均苯三甲酸的比例合成了三种不同形貌的In2O3纳米材料,采用CTAB修饰后可应用于电催化还原CO2制备甲酸中,其具有较高的电催化活性和甲酸选择性。
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公开(公告)号:CN114045516B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111230597.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 宁夏大学
IPC: C25B11/04 , C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开一种电催化还原CO2制备甲酸的催化剂及其制备方法与应用。催化剂包括Sn纳米粒子和Bi2O3纳米片,Sn纳米粒子沉积在Bi2O3纳米片上。在制备方法中,先制备Bi2O3纳米片,再在Bi2O3纳米片上沉积Sn纳米粒子,Sn和Bi组分的综合作用和独特的形貌控制可以实现高甲酸电流密度和高甲酸的选择性。在Bi2O3催化剂中通过氧化衍生的Bi‑O结构不仅可以提供更高的CO2吸附能力,提高CO2·‑中间体的稳定性,而且限制了从初始电子转移步骤到后续步骤加氢步骤的速率步长。此外,由于高电负性,Sn和Bi之间的界面非常有利于电荷转移。增强的边缘位点暴露的纳米片结构还可以促进反应过程中CO2和甲酸离子的传质。这些优点使催化剂能够在高电流密度下有效地将CO2转化为甲酸盐。
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公开(公告)号:CN107021483A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710395500.3
申请日:2017-05-31
Applicant: 宁夏大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2006/12
Abstract: 本发明涉及一种多孔碳的制备方法,具体涉及利用生物质水热制备片状多孔活性炭且应用于吸附亚甲基蓝的方法。生物质原料为:玉米秸秆、甘蔗渣、橘子皮、棉秆、稻秆、板栗壳、核桃壳、椰子壳、葡萄树叶子的一种或数种。本发明采用水热合成法将生物质原料在碱性条件下水热活化,制备得到炭前驱体,再经500℃炭化,制备得到生物质多孔碳。本发明通过水热法增加了材料的比表面积。同时多孔碳具有非常好的电化学循环可逆性,阻抗较小,具有良好的导电性。本发明多孔碳对亚甲基蓝的吸附为单分子吸附,吸附过程为自发进行,对亚甲基蓝吸附效果显著。
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公开(公告)号:CN106622252A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611059525.8
申请日:2016-11-28
Applicant: 宁夏大学
IPC: B01J23/80 , C07C29/154 , C07C31/04
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/002 , B01J23/80 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2加氢制甲醇的催化剂。本发明旨在克服CO2加氢合成甲醇过程中CO2转化率低,甲醇选择性低等问题,研究了一种以Cu、ZnO、ZrO2和氧化石墨烯(GO)为主要组分的催化剂。含量以质量比计算GO/Cu‑ZnO‑ZrO2为(0.04‑0.16)/1,采用并流共沉淀法制备。制备过程简单,条件易于控制,可重复性好。本发明中涉及催化剂具有组成和结构易调变,较高的比表面积,活性组分分散且催化活性好等优点。在CO2加氢合成甲醇反应中,提高CO2转化率和甲醇选择性,达到减少CO2排放,对解决日益严重的环境问题具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106563454A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610991636.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 宁夏大学
IPC: B01J23/80 , B01J37/18 , C07C29/154 , C07C31/04
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J23/80 , B01J23/002 , B01J37/18 , B01J2523/00 , C07C29/154 , B01J2523/17 , B01J2523/27 , B01J2523/31 , C07C31/04
Abstract: 本发明涉及一种用于CO2加氢制甲醇的催化剂及其制备方法和应用。催化剂主要组分为Cu、ZnO、Al2O3和rGO。含量以质量比计rGO/Cu‑ZnO‑Al2O,为(0.04‑0.2)/1,采用并流共沉淀法制备。该制备方法简单,条件易于控制,可重复性好。还原氧化石墨烯rGO的引入克服了现有CO2加氢合成甲醇催化剂中CO2转化率低,甲醇选择性差的问题,催化剂具有易调变的组成结构和较高的比表面积,提高了金属元素在催化剂中的分散度。应用于在CO2加氢合成甲醇反应中,CO2转化率和甲醇选择性显著提高。
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