一种通过MOF衍生制备均匀分散铜掺杂锡酸锌NO2传感器

    公开(公告)号:CN117164870B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310956431.4

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明公开了金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料的制备方法及旁热式二氧化氮气体传感器及其制作方法,属于气体传感器技术领域。本发明方法:锡酸锌与有机配体和铜前驱体混合均匀后,采用先溶剂热后退火,得到金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料。传感器的陶瓷管表面由金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料制备的涂层,并利用陶瓷管上的镀金引脚进行信号的测量。本发明传感器具有较高的灵敏度和较低的检测下限,恢复时间短及非常好的选择性、重复性。本发明应用于大气环境中检测二氧化氮。本发明制作工艺简单,体积小,稳定性好,安全无害,具有重要的应用价值。

    一种非晶NiFeB催化剂上电催化氧化5-羟甲基糠醛制备2,5-呋喃二甲酸的方法

    公开(公告)号:CN114703495B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210235762.4

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本申请提供了一种非晶NiFeB催化剂上电催化氧化5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲酸的方法,包括:对泡沫镍或泡沫铜进行预处理,得到符合制备条件的目标泡沫镍或目标泡沫铜;将Ni/Fe金属盐溶液和NaBH4水溶液,滴加在所述目标泡沫镍或所述目标泡沫铜表面至所述目标泡沫镍或所述目标泡沫铜表面完全变黑,得到NiFeB催化剂;在H型电解池中加入溶于碱性电解液的5‑羟甲基糠醛和所述NiFeB催化剂,通电后获取2,5‑呋喃二甲酸。利用非贵金属催化剂,以电为驱动力,温和条件下有效电催化氧化5‑羟甲基糠醛合成2,5‑呋喃二甲酸。该方法操作简单,反应(56)对比文件Xiaojie Song et al..ImprovedPerformance of Nickel Boride byPhosphorus Doping as anEfficientElectrocatalyst for theOxidation of 5-Hydroxymethylfurfural to2,5-Furandicarboxylic Acid.Industrial &Engineering Chemistry Research.2020,第59卷(第39期),第17348–17356页.Wu-Jun Liu et al..ElectrochemicalOxidation of 5-Hydroxymethylfurfural withNiFe Layered Double Hydroxide (LDH)Nanosheet Catalysts.ACS Catalysis.2018,第8卷(第6期),第5533–5541页.

    一种通过MOF衍生制备均匀分散铜掺杂锡酸锌NO2传感器

    公开(公告)号:CN117164870A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310956431.4

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明公开了金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料的制备方法及旁热式二氧化氮气体传感器及其制作方法,属于气体传感器技术领域。本发明方法:锡酸锌与有机配体和铜前驱体混合均匀后,采用先溶剂热后退火,得到金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料。传感器的陶瓷管表面由金属‑有机骨架衍生铜掺杂锡酸锌纳米敏感材料制备的涂层,并利用陶瓷管上的镀金引脚进行信号的测量。本发明传感器具有较高的灵敏度和较低的检测下限,恢复时间短及非常好的选择性、重复性。本发明应用于大气环境中检测二氧化氮。本发明制作工艺简单,体积小,稳定性好,安全无害,具有重要的应用价值。

    SnO2壳层空心球纳米敏感材料的制备方法及旁热式乙醇气体传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115140761A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210874022.5

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了SnO2壳层空心球纳米敏感材料的制备方法及旁热式乙醇气体传感器及其制作方法,属于气体传感器技术领域。本发明中SnO2壳层空心球纳米敏感材料的制备方法:碳微球用碱性溶液浸泡,离心后干燥;然后超声分散在四氯化锡溶液中,老化,离心,洗涤,干燥后放入马弗炉中,煅烧。传感器的陶瓷管表面由SnO2壳层空心球纳米敏感材料制备的涂层,并利用陶瓷管上的镀金引脚进行信号的测量。本发明传感器具有较高的灵敏度和较低的检测下限,恢复时间短及非常好的选择性、重复性。本发明应用于大气环境,日常生活中检测乙醇。本发明制作工艺简单,体积小,稳定性好,安全无害,具有重要的应用价值。

    一种非晶NiFeB催化剂上电催化氧化5-羟甲基糠醛制备2,5-呋喃二甲酸的方法

    公开(公告)号:CN114703495A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210235762.4

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本申请提供了一种非晶NiFeB催化剂上电催化氧化5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲酸的方法,包括:对泡沫镍或泡沫铜进行预处理,得到符合制备条件的目标泡沫镍或目标泡沫铜;将Ni/Fe金属盐溶液和NaBH4水溶液,滴加在所述目标泡沫镍或所述目标泡沫铜表面至所述目标泡沫镍或所述目标泡沫铜表面完全变黑,得到NiFeB催化剂;在H型电解池中加入溶于碱性电解液的5‑羟甲基糠醛和所述NiFeB催化剂,通电后获取2,5‑呋喃二甲酸。利用非贵金属催化剂,以电为驱动力,温和条件下有效电催化氧化5‑羟甲基糠醛合成2,5‑呋喃二甲酸。该方法操作简单,反应条件温和,并且催化剂的重复使用性良好,有效降低了成本。

    一种铜基单原子催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119615242A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510063907.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明属于生物质电催化转化用催化剂技术领域,具体公开了一种铜基单原子催化剂及其制备方法和应用,将金属铜源(三水硝酸铜)与有机配体(1,10‑菲罗啉)负载在炭黑载体上,并通过调节热解温度进行煅烧制得铜基单原子催化剂。与现有技术相比,本发明制备的铜基单原子催化剂,具有明确且均匀的活性中心和最大限度的金属利用率,可以用于电催化5‑羟甲基糠醛HMF电化学还原制备2,5‑呋喃二甲醇DHMF,在实际催化反应中具有高还原活性、选择性和稳定性,具有重要的应用价值。

    一种CuNi催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119465328A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411645055.8

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明属于电催化生物质转化催化剂技术领域,具体公开了一种CuNi催化剂及其制备方法和应用,以镍箔为衬底,对镍箔表面进行预处理,以去除镍箔表面的氧化膜;将预处理后的镍箔作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,2×1cm的铂片作为对电极,加入沉积电解液,持续600rmp转速进行搅拌,在+0.5V~‑2VvsAg/AgCl的电压下采用CV循环进行沉积,沉积的库伦量为5‑20C;得到的沉淀物分别用水和乙醇各冲洗一次,然后在60‑70℃的真空干燥箱中干燥7min得到CuNi双金属催化剂。本发明制备的CuNi催化剂在电催化5‑羟甲基糠醛加氢合成2,5‑二羟甲基呋喃时,采用温和、清洁的方式成功转化了HMF,具有低成本,高产率,有很高的实用性和很好的工业化前景的优点。

    一种离子层外延法合成高熵合金氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN119080079A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411070344.X

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明提出一种离子层外延法合成高熵合金氧化物的制备方法,包括:步骤1:配置表面活性剂;步骤2:配置金属盐前驱体溶液;步骤3:配置尿素溶液;步骤4:配置反应前驱体溶液;步骤5:获取高熵合金氧化物;步骤6:用镊子夹取带有氧化层的硅片,在液面略微倾斜浸入,垂直向后提拉,在硅片上得到高熵合金氧化物。本发明在低温条件下就能合成二维高熵氧化物,无需使用常规1200℃及以上超高温度以及快速降温处理,这可以大大减少以往高熵氧化物合成所需的能源损耗以及实验过程中的危险性,本发明实验过程中通过使用常见的设备和简化的操作步骤,无需高温反应器,激光,特殊降温装置等,所用观察衬底可以多次利用,使得合成过程更易于推广和应用。

    一种省力环保筛土器
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211660415U

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201922305296.9

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种省力环保筛土器,它包括筛土器、轨道,所述筛土器为银白色不锈钢材质的圆柱体,可分为三层,不同的分层用于筛选不同粒径的土样,上面一二两层外壁的下部是延长出来的,可插入下一层的外壁的凹槽中(最下一层筛土器只有凹槽)防止筛土时发生倾倒。每层均有一个排土口。筛土器的右端有一个手柄,顶端有盖子,加入土样时将盖子打开即可。筛土器的下端有轮子。所述轨道位于筛土器下方,为铁质。与传统筛土器相比,筛土者不必将筛土器拿起筛土,只需拉动筛土器即可,大大减小了体力的消耗。并且,收集土样时不需要将筛土器全部打开。有效地避免了土粒对于环境的污染,减少了对土样的浪费。

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