一种调控电子级丙烯酸类树脂分子量变化的方法

    公开(公告)号:CN119264321A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411387964.6

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种调控电子级丙烯酸类树脂分子量变化的方法,所述方法采用用于聚合反应过程的混合物A和用于控制反应浓度的混合物D来实现调控聚合反应;混合物A包括单体A、引发剂和有机溶剂A;混合物B包括单体B、有机溶剂B和带水剂。所述方法的具体步骤如下:S1:在惰性气体气氛下,往反应器中投入混合物A,升温聚合反应;S2:混合物B按反应消耗速率投入,聚合反应过程中,保持反应器中惰性气体持续流通。本发明通过采用饥饿反应器一方面精准调控反应浓度以便调控分子量,另一方面利用带水剂带走反应体系的热量和与带水剂共沸到惰性气氛中热的水分,实现制得电子级丙烯酸类树脂。

    一种电化学石英晶体微天平及其电化学石英晶体微天平电解池

    公开(公告)号:CN118329984A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410464714.1

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种电化学石英晶体微天平及其电化学石英晶体微天平电解池,属于电化学技术领域。所述电化学石英晶体微天平电解池包括:池盖,池盖,所述池盖一面嵌入第一电极导线棒和第二电极导线棒,所述池盖还可拆卸地安装有气管,所述气管用于向池身输入或输出气体,所述池身一端与池盖可拆卸连接,所述池身的远离池盖的一端与底座可拆卸相连,所述底座与池身之间夹压有石英晶片。本发明通过提高电化学石英晶体微天平电解池的气密性、精准实时监控电解池内气压,解决了通气测试时电解池内气压波动对工作电极的冲击扰动,进而使工作电极的频率基线波动幅度低于5Hz,极大提高了频率检测信噪比,提升了频率信号的灵敏度、准确度和重现性,实现了对频率信号变化仅为10Hz的电化学反应的有效检测。

    一种分步升温制备单或多种卤素充分掺杂的高效Fe-N-C催化剂的方法

    公开(公告)号:CN117476957A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311616737.1

    申请日:2023-11-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种分步升温制备单或多种卤素充分掺杂的高效Fe‑N‑C催化剂的方法。首先,以富含吡啶N的邻菲咯啉包裹的ZIF‑8复合物前驱体合成的N‑C作为氮掺杂碳载体(比表面积大于800m2g‑1,颗粒尺寸约60nm),将铁盐(如氯化亚铁、氯化铁、醋酸亚铁、硫酸亚铁等)、卤化铵盐(氟化铵、氯化铵、溴化铵和碘化铵)和N‑C载体充分混合,分两步升温以制备单或多种卤素充分掺杂的Fe‑N‑C催化剂,这种方法既可以保证卤素较为充分地掺杂,又简化了合成卤素掺杂的Fe‑N‑C催化剂的步骤,而且还可以实现多种卤素共掺杂于Fe‑N‑C催化剂,另外铵盐分解的氨气和卤化氢气体还可以刻蚀碳,从而获得了更多的碳缺陷和介孔。

    一种制备超低贵金属合金负载M-N-C杂化催化剂的分离式气相沉积方法和应用

    公开(公告)号:CN117423843A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311415979.4

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备超低贵金属合金负载的M‑N‑C杂化催化剂的分离式气相沉积方法。首先,以1,10‑菲咯啉一水合物包裹的ZIF‑8复合物前驱体合成的N‑C作为氮掺杂碳载体(比表面积大于800m2g‑1,颗粒尺寸约90nm),将低升华点温度的贵金属盐(如乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铑、乙酰丙酮钯等)与过渡金属盐(如氯化亚铁、氯化铁、二茂铁、乙酰丙酮铁、乙酰丙酮钴等)在不同的气化温度下分离式构筑M‑N‑C负载的贵金属合金纳米粒子的杂化催化剂,这种方法简化了合成复合型催化剂的步骤,并且成功合成了超低贵金属负载的M‑N‑C杂化催化剂。

    一种酸性硫酸盐电子电镀铜添加剂组合物及其应用

    公开(公告)号:CN115787007A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211395327.4

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种酸性硫酸盐电子电镀铜添加剂组合物及其应用,由载体阻化剂、细化剂和均镀剂以100‑800∶0.5‑10∶0.5‑20的质量比组成。本发明在使用条件范围内,能够有效降低镀液表面张力,细化铜层颗粒,提高沉积电流效率,实现PCB盲孔的致密填充且面铜厚度薄,可实现孔径100μm且孔深50μm的盲孔致密填充、表面极好的平整性且铜层厚度可低于15μm。

    一种燃料电池阳极催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114899427A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210550878.7

    申请日:2022-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种燃料电池阳极催化剂的制备方法及其应用,属于燃料电池技术领域。本发明通过热氧化处理的方法,在催化剂的表面诱导偏析生成一层一定厚度的选择性包裹层,能够有效地阻隔一氧化碳毒化氢气氧化活性位,具有高的一氧化碳耐受性能。该方法快速、高效以及低廉,在高温条件下通入含少量氧气的惰性气氛对催化剂进行诱导偏析,催化剂表面会生成一层一定厚度的选择性包裹层。该催化剂不仅保持其本身高的氢气氧化活性,并且显著地提高了催化剂在燃料电池中的抗一氧化碳毒化的性能。

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