基于牛至精油/香草酸的水果保鲜抗氧化可降解膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118027461A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410043110.X

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明公开了一种基于牛至精油/香草酸的水果保鲜抗氧化可降解膜材料的制备方法,以羧甲基纤维素钠与果胶作为薄膜的主要材料,于50~70℃加热并搅拌促使物料混合均匀,再掺入抗氧化剂牛至精油与香草酸,然后将物料倒入聚四氟乙烯培养皿中于20~40℃干燥得到目标产物。本发明制备的基于牛至精油/香草酸的水果保鲜抗氧化可降解膜具备抗氧化等性能优势,该薄膜表现出优异的抗氧化性能和良好的机械性能,DPPH的自由基清除率可达85.87%,拉伸强度可达49.24MPa,在可降解纤维素水果保鲜抗氧化膜领域具有潜在的应用。

    一种单少层Ti3C2Tx负载Fe-N-C氧还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117096357A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311103370.3

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种单少层Ti3C2Tx负载Fe‑N‑C氧还原催化剂及其制备方法,该方法通过在通过表面工程策略实现了Fe‑N‑C高活性位点暴露于MXene表面的构建,采用简单的静电自组装的方法,合成了一种单少层Ti3C2Tx负载Fe‑N‑C衍生碳材料,并作为高效阴极ORR催化剂。该催化剂具有非常高的比表面积和优良的催化性能,本发明中单少层Ti3C2Tx与Fe‑N‑C协同耦合显著提高了ORR催化剂的活性,在实际应用中具有替代Pt催化剂的潜力。

    一种杂原子掺杂的多功能碳基电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112607736A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011506561.0

    申请日:2020-12-18

    摘要: 本发明公开了一种杂原子掺杂的多功能碳基电极材料的制备方法及其应用,富含氮磷元素的六氯环三磷腈和富含硫元素的双酚硫作为聚合物单体加入到乙腈和去离子水的混合溶液中,加入缚酸剂三乙胺,随后加入碱式碳酸锌为活化剂,先超声处理30min,之后搅拌12h,离心分离得到沉淀即为物料A;将物料A转移至瓷舟中并放置于管式炉中,在惰性气体保护下由室温经过60min升温至300℃保持120min,再以3℃/min的升温速率升温至800℃保持120min,然后自然降温至室温得到物料B;再用盐酸溶液将物料B洗涤2‑3次,然后于105℃干燥12h得到目标产物。本发明简单且易操作,更好地推进了超级电容器,氧还原反应以及电芬顿法降解有机污染物的大规模应用。

    一种基于双致孔剂合成的多级孔氮掺杂碳氧还原催化剂的普适性制备方法

    公开(公告)号:CN112517046A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011594911.3

    申请日:2020-12-29

    摘要: 本发明公开了一种基于双致孔剂合成的多级孔氮掺杂碳氧还原催化剂的普适性制备方法,将生物质蒲苇、柠檬酸锌和氢氧化钾充分研磨得到均匀混合的物料A;将物料A转移至瓷舟中并将瓷舟平放于管式炉内,在惰性气体保护下,由室温经过55min升温至300℃并保持60min,再以5℃/min的升温速率升温至850℃并保持120min,自然降温至室温得到物料B;将物料B转移至烧杯内并倒入盐酸溶液浸泡12h,再用高纯水洗涤至呈中性,然后置于鼓风干燥箱内于60℃干燥12h得到多级孔氮掺杂碳氧还原催化剂。本发明引入氢氧化钾和柠檬酸锌为双致孔剂,能够在碳材料表面制造形成微孔以及不同尺寸范围的介孔,暴露更多的活性位点,增强碳材料的催化,有利于电化学降解活性性能的提高。

    一种两步腐蚀制备钌镍铁基高效析氢反应催化剂的方法及应用

    公开(公告)号:CN118895525A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411134662.8

    申请日:2024-08-19

    摘要: 本发明公开了一种两步腐蚀制备钌镍铁基高效析氢反应催化剂的方法及应用,该方法以泡沫镍铁为基底,将清洗过的泡沫镍铁依次放入氯化镍溶液和氯化钌溶液中,于室温搅拌促进基底与溶液进行自发的腐蚀反应,最终干燥得到钌镍铁基高效析氢反应催化剂。本发明的制备方法不仅简单易行、成本低廉,而且省时省能,具有广阔的市场应用前景。所形成的纳米花状腐蚀层为电催化反应提供丰富的活性位点,同时钌与镍铁之间的电子相互作用优化了氢吸附过程,显著提高了析氢反应的催化活性,在149mV的低过电位下可达到100mA cm‑2的高电流密度。