一种基于调控晶型结构双金属MnTi-MOF衍生物MnTi@C材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118002113A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410161371.1

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于调控晶型结构双金属MnTi‑MOF衍生物MnTi@C材料,原料为两种过渡金属的化合物、N,N‑二甲基甲酰胺、甲醇和对苯二甲酸,经过溶剂热法得到双金属MOF命名为MnTi‑MOF;再经过煅烧制得MnTi@C;MnTi‑MOF微观形貌为规整的六棱柱锥结构;MnTi@C微观形貌为粗糙的六棱柱锥结构。其制备方法包括以下步骤:1,MnTi‑MOF的制备;2,MnTi@C的制备。作为MgH2储氢催化剂的应用,基于球磨法,将MnTi@C和MgH2进行球磨,即可得到MgH2‑MnTi@C;在程序升温速率为3‑5℃/min的条件下,初始放氢温度为150‑160℃;在吸氢压力为20‑30bar,吸氢温度为150‑250℃,吸氢时间为30‑90s的条件下,吸氢量为5.5‑6.1wt%;在放氢温度为250‑350℃,放氢时间为120‑240s的条件下,放氢量为5.0‑5.6wt%。

    一种基于共价有机框架JUC-505负载Co-B复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116832812A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310796789.5

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了基于共价有机框架JUC‑505负载Co‑B复合材料,先通过溶剂热法,制备小晶粒状,平均尺寸为50nm的共价有机框架JUC‑505,再以JUC‑505作为载体,经化学还原法负载球状粒子的Co‑B纳米粒子,Co‑B负载于JUC‑505表面,即可得比表面积为389.78m2/g、具有磁性的Co‑B/JUC‑505。其制备方法包括以下步骤:1、JUC‑505的制备;2、Co‑B/JUC‑505的制备。最大产氢速率为10000‑15000mL·min‑1·g‑1,放氢时间为40‑70s时,放氢量达到理论值的100%;活化能为Ea=21.6‑26.2kJ·mol‑1;7次回收/重复保留初始催化活性的84.4‑87.8%。具有以下优点:1、通过改善材料微观形貌,提高均匀性,抑制团聚,增大接触面积,提高活性位点;2、具有高热稳定性,高循环稳定性;3、具有磁性,通过磁性回收提高循环性能。

    一种废弃石墨回收-活化方法及其应用

    公开(公告)号:CN116231139A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310194663.0

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种废弃石墨回收‑活化方法,包括以下步骤:1,石墨的常规回收;2,导电碳和粘结剂的热解去除;3,回收石墨的两步活化法;4,煅烧反应产物的后处理,即可得到分层石墨纳米片。分层石墨纳米片作为锂硫电池正极材料硫载体应用,在0.1C电流密度下的初始容量为1410mAh·g‑1;100次充放电循环后,容量剩余841mAh·g‑1,100次充放电循环后容量保持率为59.6%。本发明具有:原料成本低、工艺设备简单、废液处理简单;实现调节、重构石墨的微观结构——由块状结构刻蚀为分层纳米片结构,从而提高性能的特点。

    一种基于共价-金属有机框架双载体的复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116159600A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211714128.5

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于共价‑金属有机框架双载体的复合材料,由JUC‑505共价有机框架、ZIF‑67金属有机框架和Ru元素组成,其中,在JUC‑505上生长ZIF‑67得到JUC‑505/ZIF‑67作为双载体,再通过负载Ru元素得到Ru‑(JUC‑505/ZIF‑67),具有磁性。原料包括无水碳酸钾、四氟对苯二腈、六羟基三亚苯、均三甲苯、1‑甲基吡咯烷、六水合硝酸钴、2‑甲基咪唑、三氯化钌水合物和氢氩混合气。其制备方法包括以下步骤:1,JUC‑505的制备;2,JUC‑505/ZIF‑67的制备;3,Ru‑(JUC‑505/ZIF‑67)的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用,在303 K下提供的产氢速率为25830‑35291 mL∙min‑1∙g‑1,放氢量为理论值的100%,催化放氢的活化能为Ea=23.9‑30.3 kJ∙mol‑1;在303 K下,10次回收/重复使用后,保留初始催化活性的83.2‑91.0%。

    一种有序多孔网状氧化铁掺杂氢化铝锂储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118702060A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410706733.0

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种有序多孔网状氧化铁掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和有序多孔网状氧化铁混合球磨制得,所述有序多孔网状氧化铁的微观形貌为层状有序多孔网状形貌,所述层状有序多孔网状形貌的表面孔直径为200nm;所述有序多孔网状氧化铁由醋酸亚铁在聚甲基丙烯酸甲酯和乙醇混合溶液中静置干燥生成的沉淀煅烧后制得;有序多孔网状氧化铁的添加量占总质量的3‑10wt.%。其制备方法包括以下步骤:1,聚甲基丙烯酸甲酯制备;2,有序多孔网状氧化铁的制备;3,有序多孔网状氧化铁掺杂氢化铝锂储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,其特征在于:催化剂添加量为3‑10wt.%时,体系初始放氢温度为65‑84℃;升温至300℃时,总放氢量为6.83‑7.35wt.%,放氢率为72.16‑73.94%。

    镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料及制备制法

    公开(公告)号:CN118255321A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410265693.0

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料,由负载样品与氢化铝锂进行机械球磨制得;所述负载样品为以硝酸镍为镍源、硝酸铈为铈源,按照一定的克重比例与氢氧化钠溶液混合加热反应生成的沉淀煅烧后制得;所述负载样品为镍负载二氧化铈或氧化镍负载二氧化铈,分别命名为Ni@CeO2和NiO@CeO2。其制备方法包括:步骤1)镍或氧化镍负载二氧化铈的制备;步骤2)镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,最终体系放氢温度降至63.9至93.5℃,放氢量达到6.7至7.1wt%,放氢率为88.94至96.03%。本发明实现了在较低温度下实现较好的储氢材料性能的提高。

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