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最新技术
一种α,β-二氯苯亚砜类化合物的合成方法
本发明公开了一种电化学条件下经由取代的苯乙烯、氯源和二苯基二硫醚(苯硫酚)类化合物制备α,β-二氯苯亚砜类化合物的方法。在电化学反应条件下,以苯乙烯衍生物,氯源和二苯基二硫醚(苯硫酚)类化合物为原料,四甲基四氟硼酸铵(Me-4NBF-4)为电解质,乙腈和水为溶剂,一步实现苯乙烯的三官能团化制备α,β-二氯苯亚砜类化合物。这是首次在电化学条件下一步实现烯烃的三官能团化反应,构造具有生物活性的复杂分子。本发明绿色、环保、安全、节能、底物适用范围广、产物官能团兼容性好、原料易得、操作简便。
一种制备N取代吡咯烷酮衍生物的方法
本发明公开了一种制备N取代吡咯烷酮衍生物的方法,包括以下步骤:将胺类化合物和苯甲酸类化合物添加至电解体系中反应,制备得到N取代吡咯烷酮衍生物。本发明提供了一种无外部氧化剂的电催化制备方法,通过电催化反应,利用胺类化合物和苯甲酸类化合物一步合成N取代吡咯烷酮衍生物。该方法的产率较高,不需要使用金属催化剂和外部氧化剂,绿色环保且价格低廉;该反应所使用的电解体系和反应原料价格低廉、后处理简便且适用工业化生产;其反应条件温和、操作简单且收率高。
一种双物种负载型催化剂及其制备方法与应用
本发明公开一种双物种负载型催化剂及其制备方法与应用,属于材料制备、电催化及精细化工的技术领域;所述催化剂是以磷钨酸、铋盐和硫酸锂为原料,通过分批次投料,在温和条件下加热搅拌,利用具有丰富氧配位点的磷钨酸为载体,以铋盐、硫酸锂为双物种修饰的前驱物,首次开发出高性能的电催化固氮用铋锂双物种负载磷钨酸电催化剂;本发明制备的电催化剂具有很好的稳定性,优秀的双氮分子吸附活化能力,突出的抑制析氢竞争反应能力,同时还具有良好的电催化性能,且催化剂制备工艺简单,成本低,生产过程绿色环保,有较大的应用潜力。
一种用于硝酸盐还原为氨的Cu-C-N金属有机框架电催化剂的制备方法
本发明涉及催化剂制备领域,针对现有硝酸盐转化为氨相关催化剂催化效率低的问题,公开了一种用于硝酸盐还原为氨的Cu-C-N金属有机框架电催化剂的制备方法,包括:将2-甲基咪唑溶解在甲醇溶液中形成第一溶液;将六水硝酸锌和乙酰丙酮铜溶解在甲醇溶液中形成第二溶液;将第二溶液加入第一溶液中超声形成悬浊液,将悬浊液转入到反应釜中,然后恒温反应后,冷却至室温,得到深蓝色沉淀;将收集到的深蓝色沉淀经无水乙醇洗净并离心分离,在真空烘干得到前驱体;前驱体真空锻烧得到终产物。制备的催化剂由于核/壳结构纳米粒子组成的一维结构性高、微孔丰富以及比表面积较大,使得其在电化学工作站中产生更高的电催化活性。
锡阳极电解氯化钠水溶液制取氯气的技术
锡阳极电解氯化钠水溶液的特点,一是能够克服当下用石墨、铅、镀铱钛、铂金这四种材料作阳极的缺点,具有工作时不溶解、资源足价格便宜、易于加工的优点;二是采用离子交换膜作隔膜,生成的氯气与氢氧化钠不会发生化学反应,能够充分保证产物的纯度;三是产生的氯气与氢气易于隔离收集。当然,电解氯化钠水溶液前,要对材料锡的表面进行处理,过程是:把锡电极接到直流电源的正极,放入硫酸的水溶液中,通电20-30分钟即可。该技术适合所有卤化物水溶液的电解,由此可以得到各种卤素单质、碱以及各种金属。
颗粒状CuCo-MOF/MoS-2催化剂及其制备方法和应用
本发明属于电催化技术领域,尤其涉及一种颗粒状CuCo-MOF/MoS-2催化剂及其制备方法和应用。采用水热法获得双金属MOF前驱体,再与MoS-2通过机械研磨混合得到CuCo-MOF/MoS-2催化剂,经过一系列的电化学性能测试(LSV、i-t、EIS、CV)证明CuCo-MOF/MoS-2催化剂在析氧反应中具有更大的催化表面积,很好的稳定性,析氧反应速率快,对电压的变化反应更灵敏,是一种较为优良的析氧(OER)催化剂。
一种催化电解制取氢气装置
本发明公开了一种催化电解制取氢气装置,包括外壳、AC-DC变换器、氧气收集系统、氢气收集系统、电解液供给系统,电解液供给系统设置于外壳内,其内设有若干个独立的电解发生室,相邻电解发生室间设置有隔膜,每个电解发生室内设置有电解水单元,每个电解水单元包括双极性催化电极和密封件,双极性催化电极包括阳极电极和阴极电极,阳极电极和阴极电极之间利用电极隔板分离,阴极电极涂布有用于催化电解的阴极材料粒子,电极隔板将每个电解发生室分为氧气生成区和氢气生成区,氧气生成区的底部和氢气生成区的顶部均设置有密封件,氧气收集系统通过第一管道与氧气生成区相连通,氢气收集系统通过第二管道与氢气生成区相连通,技术成本低、电解效率高。
一种电解水制氢系统用催化剂及其制备方法
本申请涉及电解水领域,具体公开了一种电解水制氢系统用催化剂及其制备方法。电解水制氢系统用催化剂的制备方法为:S1、制备多孔碳材料;S2、将多孔碳材料用偶联剂进行表面修饰;S3、将γ-二氧化锰、硝酸钴和硝酸镍混合,加入无水乙醇,形成混合溶液,加入多孔碳材料,水热反应,加入含硫化合物溶液,混合均匀,过滤,加入到N,N-二甲基甲酰胺中,回流、离心、洗涤、干燥,制得中间体;S4、将中间体置于由氧化石墨烯、碳纳米管和DMF溶液制成的混合溶液中,加入氯铂酸,超声,加入还原剂,退火,制得电解水制氢系统用催化剂。本申请的电解水制氢系统用催化剂,使用过渡金属氧化物降低贵金属的用量,稳定性高,催化活性好。
基于结构纳米化结合协同改性的非贵金属析氢电催化剂及其制备方法与应用
本发明公开了基于结构纳米化结合协同改性的非贵金属析氢电催化剂及其制备方法与应用。所述催化剂由金属硼化物活性相、氧化物基体相和载体组成,金属硼化物以纳米颗粒形式分布于氧化物基体相表面,氧化物基体相负载于载体上。本发明通过硼化反应原位析出金属硼化物活性相,进而与基体氧化物组合构筑协同催化活性位;金属硼化物的类金属导电性与部分还原反应引入的氧缺陷有助于提高催化剂材料的导电性;此外,前驱体材料在加热过程中发生的脱水反应形成大量纳米孔,在提供丰富活性位的同时,进一步改善催化剂的传质性能。基于同时优化本征活性、活性位数量、导电性三方面要素,金属硼化物复合电催化剂的综合催化性能接近贵金属Pt催化剂。
一种船舶管道清洗工艺
本申请涉及管道清洗的领域,具体公开了一种船舶管道清洗工艺,具体包括如下清洗步骤:S1、将船舶系统管道与清洗泵连接形成循环系统;S2、启动清洗泵将清洗剂A注入船舶系统管道循环清洗后排出废液;所述清洗剂A包括硝酸、硬脂酸、脂肪胺聚氧乙烯醚、羟基乙叉二膦酸、分散剂、起泡剂、水;S3、启动清洗泵将清洗剂B注入船舶系统管道循环清洗后排出废液;所述清洗剂B包括聚乙二醇、烷基苷糖表面活性剂、乳化剂;S4、启动清洗泵将35-45℃的清水注入船舶管路系统循环清洗2-4次即可。本申请的工艺能够提高船舶管道的清洗效果。