气相光反应检测装置及其反应检测方法

    公开(公告)号:CN111505129A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910099292.1

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供一种气相光反应检测装置及其检测方法,该装置包括:水蒸气混合装置,用于将反应气与水蒸气混合,形成混合气;光反应装置,用于将混合气光催化转化;反应产物检测装置,用于在线检测所述光催化转化的产物;水蒸气混合装置、光反应装置及反应产物检测装置依次连通。该装置具有操作简便的优点从整个装置的结构来看,结构设计简单,反应方便,操作简单,易于拆卸;从反应产物的检测来看,整个装置对反应速率和过程都有很好的促进作用,整个反应过程中反应气体以均匀、稳定的流量以及均匀稳定的温度进行反应,从而获得精确的光催化转化作用下催化剂的反应速率,对整个光催化转化反应具有重要意义。

    NiO/TiO2复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111495372A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910100502.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供一种NiO/TiO2复合物及其制备方法和用途,该方法包括步骤:将含氧钛源与含氧镍源混合,获得第一混合液;将第一混合液在常温下搅拌至干燥,获得第二混合物;将第二混合物在惰性气氛下升温并灼烧,获得NiO/TiO2复合物。通过在TiO2上掺杂一定量的NiO,以改变TiO2的能级结构、降低其带隙宽度。在将NiO掺杂入TiO2时,两种不同类型半导体材料会在直接接触时形成p–n结,在界面上建立了有利于电荷分离的电位梯度,抑制光生电子-空穴的复合,从而降低NiO/TiO2复合物的禁带宽度,使NiO/TiO2复合物对光波的吸收范围产生红移,提高了对太阳光的吸收率;另外,由于光生电子-空穴的复合被抑制,光催化活性位点增多,NiO/TiO2复合物的光催化反应速率提高。

    一种锌中空纤维电极、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119980291A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510094081.4

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明提供一种锌中空纤维电极、制备方法及其应用,制备方法包括:S1、室温下,将锌源、有机溶剂和粘结剂按照比例球磨,得均匀的浆状液,将浆状液脱气;S2、经脱气的浆状液经芯液、纺丝头被挤出,形成初始纤维,初始纤维再发生相转化,得中空纤维软体;S3、中空纤维软体经洗涤定型,得到中空纤维生胚;S4、将中空纤维生胚放置于氧化性气体氛围中焙烧氧化,得氧化物前驱体;S5、经原位电化学还原,得到锌中空纤维电极。本发明中的制备方法简单、成本低廉,将得到的氧化物前驱体经过原位电化学还原得到锌中空纤维电极;将其应用于CO2电催化还原中,具有良好的电催化活性,良好的CO及合成气选择性、高电流密度和高稳定性。

    一种中空纤维电极生胚批量可视化激光切割系统和方法

    公开(公告)号:CN115815831A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211505133.5

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明提供一种中空纤维电极生胚批量可视化激光切割系统和方法,该系统包括基座、生胚定型装置、导轨和激光切割装置,基座周向围设成生胚切割区;生胚定型装置包括定型底座,定型底座设置于生胚切割区,批量中空纤维电极生胚平行固定排列于定型底座上;导轨设置于生胚定型装置的上方,并沿基座发生移动;激光切割装置滑动连接于导轨上,并沿导轨发生移动。本发明的系统应用于对批量中空纤维电极生胚进行快速激光切割成特定长度,结构简单、操作方便,实现可控切割,并保证接头光滑、平整,制备出高均一性、高准直度的中空纤维电极材料;利用控制单元和图像采集单元来调整并设定切割路径,大幅提高生产效率。

    一种电化学反应池隔膜及其应用

    公开(公告)号:CN115125581A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210729582.1

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提供一种电化学反应池隔膜及其应用,隔膜设置于电化学反应池中,并将电化学反应池分隔为阴极腔室和阳极腔室,阴极腔室内注入有阴极电解液,阳极腔室内注入有阳极电解液;隔膜包括多孔渗透段和隔气段,多孔渗透段完全浸入电解液中,用于实现阴极腔室和阳极腔室之间的离子高效传质;隔气段部分浸入电解液中,用于实现阴极腔室和阳极腔室间的气体阻隔。本发明通过改变隔膜主体的孔径大小,改变隔气膜的涂层厚度,使隔膜用于不同场景的电化学反应池体系中,能够低成本、高效率的满足电化学反应池长周期、大规模运行,确保阴极腔室和阳极腔室间的气体阻隔,以获得高纯度的化学品或燃料,大幅度提高生产效率。

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