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公开(公告)号:CN114464931B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111653787.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双功能锌‑炔电池,采用金属锌作为阳极,与电解液作用发生自发的氧化反应:Zn→Zn2++2e‑,采用气体扩散电极或膜电极作为阴极,炔类化合物通过气体扩散电极或膜电极与催化剂接触,从阳极得到电子,从电解液中获得氢离子,发生还原反应:R1‑C≡C‑R2+2e‑+2H+(或H2O)→R1‑CH=CH‑R2+(OH‑),组成双功能锌‑炔电池。该电池在产生电能的同时,可在电池阴极发生电催化炔类化合物还原反应,实现在无外加电源的情况下,炔类化合物向烯类化合物的电催化还原。实验结果表明,该电池可达到较高的功率密度和能量密度,不仅能驱动阴极炔类化合物的加氢反应,还能产生电能,实现发电和炔类化合物还原于一体的功能性新型化学电源。
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公开(公告)号:CN116435566A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310339151.9
申请日:2023-04-01
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种多功能醛‑硝酸根化学电池,阴极电解池中的电解液中加入硝酸根离子化合物,在反应输出端或反应后电解液中收集产物氨;阳极电解液中加入醛类化合物,在反应输出端或反应后电解液中收集酸类产物;所述阳极自发进行醛类氧化反应,阴极发生硝酸根还原反应,阳极甲醛的氧化及阴极硝酸根离子的还原之间的电势差产生定向移动的电子,在外电路形成电流。本发明利用阳极醛氧化反应,耦合阴极硝酸根离子还原反应,在温和条件下实现发电、醛类氧化和硝酸根还原于一体的功能性新型化学电池。
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公开(公告)号:CN113460964B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110750403.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B3/58 , B01D53/32 , C25B11/032 , C25B11/052 , C25B9/19
Abstract: 本发明涉及一种常温常压下电催化深度脱除氢气中氧气得到高纯度氢气的方法,采用气体扩散电极电解池,将催化剂喷涂到气体扩散层基底上(包括导电碳纸和催化剂等)制备气体扩散电极,阴阳极间用离子交换膜隔离。反应气体中含有一定浓度的氧气杂质,采用三电极或两电极体系恒电压法进行电化学性能测试,连续深度脱除含杂氢气中的氧气杂质。采用本发明的方案,通过调控合适的电压范围,氧气的剩余浓度可降低至1ppm以下,氢气的纯度达到99.9999%以上。与传统技术相比,该法可在常温常压下高效地将氢气中的氧气还原去除,具有绿色、安全、低成本、高效率等明显优势,更符合绿色化工的要求,具有广阔的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN114464931A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111653787.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双功能锌‑炔电池,采用金属锌作为阳极,与电解液作用发生自发的氧化反应:Zn→Zn2++2e‑,采用气体扩散电极或膜电极作为阴极,炔类化合物通过气体扩散电极或膜电极与催化剂接触,从阳极得到电子,从电解液中获得氢离子,发生还原反应:R1‑C≡C‑R2+2e‑+2H+(或H2O)→R1‑CH=CH‑R2+(OH‑),组成双功能锌‑炔电池。该电池在产生电能的同时,可在电池阴极发生电催化炔类化合物还原反应,实现在无外加电源的情况下,炔类化合物向烯类化合物的电催化还原。实验结果表明,该电池可达到较高的功率密度和能量密度,不仅能驱动阴极炔类化合物的加氢反应,还能产生电能,实现发电和炔类化合物还原于一体的功能性新型化学电源。
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公开(公告)号:CN113460964A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110750403.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B3/58 , B01D53/32 , C25B11/032 , C25B11/052 , C25B9/19
Abstract: 本发明涉及一种常温常压下电催化深度脱除氢气中氧气得到高纯度氢气的方法,采用气体扩散电极电解池,将催化剂喷涂到气体扩散层基底上(包括导电碳纸和催化剂等)制备气体扩散电极,阴阳极间用离子交换膜隔离。反应气体中含有一定浓度的氧气杂质,采用三电极或两电极体系恒电压法进行电化学性能测试,连续深度脱除含杂氢气中的氧气杂质。采用本发明的方案,通过调控合适的电压范围,氧气的剩余浓度可降低至1ppm以下,氢气的纯度达到99.9999%以上。与传统技术相比,该法可在常温常压下高效地将氢气中的氧气还原去除,具有绿色、安全、低成本、高效率等明显优势,更符合绿色化工的要求,具有广阔的实际应用前景。
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