一种Fe-N-C MFs纳米酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116116444B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202211140737.4

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑N‑C微米花(Fe‑N‑C MFs)纳米酶的制备及其应用,该方法以锌‑六亚甲基四胺配位络合物(ZnHMT)为模板,首先将过Zn2+与六亚甲基四胺(HMT)通过自配位产生白色ZnHMT沉淀,然后在模板上进行聚合反应,并在聚合反应一定时间后引入Fe源,Fe离子会均匀地掺杂到聚合产物的结构中;最后再经高温碳化除去模板得到Fe‑N‑C MFs纳米酶。本发明的纳米酶具有氧化物酶的性质,催化性能高,稳定性好,应用范围广。

    一种混合式发电装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117167194A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311105466.3

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明属于电力设备技术领域,具体涉及一种混合式发电装置,包括立柱,立柱上端固定有机壳,机壳内安装有风力发电机组,机壳前端转动装配有转轴,转轴后端伸入机壳内部与风力发电机组连接,转轴前端固定有安装座,安装座连接有三组均匀分布的风叶,立柱上端还安装有太阳能发电板,机壳安装有与三组风叶相匹配的清洗机构;对风叶进行清洗时,无需风叶停止工作,可使滑杆跟随风叶同步转动,通过矩形框沿着滑杆上下滑动,对风叶进行自动清洗,将风叶表面的附着物和酸性物质冲洗下来,达到对风叶的全面清洗。

    一种钒铈基复合氧化物脱硝催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115445603A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210959557.2

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种钒铈基复合氧化物脱硝催化剂及制备方法和应用,属于大气污染治理领域。该方法通过溶剂热法制备钛铈双金属复合有机骨架(MOF)为前驱体,将活性金属和助催化离子通过静电效应引入到金属有机骨架孔道结构中,再经过高温焙烧处理,制备得到钒铈钨钛复合氧化物。本发明的优点在于以MOF结构为骨架结构,利用正负离子静电相互作用,引入活性组分和助催化组分,得到高比表面的介孔钒铈钨钛复合氧化物,可暴露出更多的表面酸性位和活性位,增强氧化还原性能,保证了多金属复合氧化物在低中温具有高效稳定的氨气选择性还原脱硝催化效果。

    一种氮化钛杂化碳复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110368978B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910686218.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种氮化钛杂化碳复合材料及制备方法,利用铁‑有机配合物、含钛化合物和三聚氰胺组成的混合物为前驱体,依次经过高温碳化、酸洗、高温氮化处理过程,制备出氮化钛杂化碳复合材料,其中碳为铁和氮共掺杂的多孔碳,氮化钛纳米粒子均匀地分布在多孔碳结构中,铁和氮掺杂总量占复合材料质量的0.5‑5wt.%,铁与氮之间的摩尔比为1:2‑8,杂化的氮化钛占复合材料质量的3‑15wt.%。本发明制备过程简单,原料廉价,作为燃料电池氧气还原反应催化剂,表现出高的电催化活性,在低温燃料电池和金属‑空气电池领域具有潜在的应用价值。

    一种微纳结构防伪标签的制备方法

    公开(公告)号:CN109754043A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811617691.4

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种微纳结构防伪标签的制备方法,通过静电纺丝纤维与核-壳结构的纳米颗粒组装得到。纳米颗粒含有特定的拉曼分子,具有特殊的拉曼指纹峰,指纹峰的强度和位置可转换为特定的条形码。该材料可以稳定地固定在玻璃表面,经过多次水洗,拉曼信号依然保持良好,可作为玻璃的防伪标签。该标签具有特殊的“地势”,即微米级静电纺丝纤维和纳米级核-壳结构、贯通的孔隙结构、独特的条形码和稳定的性能。

    一种层状结构复合型脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108097235A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711204861.1

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种层状结构复合型脱硝催化剂的制备方法,以有机改性的层状粘土和铈盐、钼酸盐为前驱体,通过吸附、浸渍、挤出成型、干燥、焙烧,即得催化剂,其中催化剂中钼与铈摩尔比为(0.10‑0.25):1,铈和钼金属元素的总质量占催化剂质量的35‑50%。该催化剂比表面积大,复合氧化物纳米颗粒均匀分散在粘土的层状结构中,作为烟气脱硝催化剂表现出高的脱硝效率和宽的温度窗口,同时该催化剂还具有高的稳定性以及抗水和抗硫中毒性能。此外,该有机改性的层状粘土可以有效的降低粘土中的碱金属,提高催化剂的脱硝性能。该复合材料使用的粘土来源广泛、价格低廉,成本低且环境友好。

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