[发明专利]一种CO2 在审
申请号: | 202310458707.6 | 申请日: | 2023-04-26 |
公开(公告)号: | CN116240559A | 公开(公告)日: | 2023-06-09 |
发明(设计)人: | 陈云飞;党蕊;戎万;贾志华 | 申请(专利权)人: | 西北有色金属研究院 |
主分类号: | C25B1/135 | 分类号: | C25B1/135;C25B1/50;C01B32/16;C25C3/34 |
代理公司: | 西安创知专利事务所 61213 | 代理人: | 魏法祥 |
地址: | 710016 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
1.一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤一、将有益组分与无机盐熔剂混合均匀得到混合料,然后将混合料置于刚玉坩埚中,在真空干燥箱内以150℃~200℃保温12h以上,得到干燥后的炉料;
步骤二、在密闭竖式管式电炉内对步骤一中得到的干燥后的炉料加热至600℃~1000℃,进行持续保温,待炉料完全融化形成液态熔盐后,将阴极电极和阳极电极从密闭竖式管式电炉的炉顶缓慢下降至液态熔盐的液面下固定位置并固定,将恒电位仪的负极与正极分别夹持在阴极电极和阳极电极的上端,CO2直接以刚玉管通入熔盐体系内5min~30min稳定后,以恒槽电压1.0V~5.0V持续电解不少于2h,电解结束后,将阴极电极和阳极电极抽离熔盐体系,在炉体温度冷却至室温后取出阴极电极产物,得到碳纳米管负载贵金属;所述电解过程在惰性气氛下进行;所述取出阴极电极产物的过程为:将阴极产物与电极剥离后放置于稀盐酸和去离子水中超声反复清洗不少于3次且每次不低于5h后在真空干燥箱内干燥。
2.根据权利要求1所述的一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,以质量分数计,步骤一中所述混合料中有益组分的含量是无机盐熔剂量的1%~5%。
3.根据权利要求1所述的一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,步骤一中所述无机盐熔剂为LiCl、NaCl、KCl、CsCl、CaCl2、MgCl2、BaCl2、Na2CO3、K2CO3、Li2CO3、Cs2CO3、BaCO3、CaO、MgO、Li2O、BaO中的一种或两种以上。
4.根据权利要求1所述的一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,步骤一中所述有益组分为AgCl、RuCl3、Na2[PtCl6]·6H2O、RuCl3*nH2O、RuI3、K2RuCl5·nH2O、RuO2*nH2O、IrCl3*3H2O中的一种。
5.根据权利要求1所述的一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,步骤二中所述持续保温的温度为700℃~900℃;所述恒槽电压为1.5V~4.0V,所述电解时间不少于4h;所述CO2通入流量为10mL·min-1~50mL·min-1。
6.根据权利要求1所述的一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,其特征在于,步骤二中所述阳极电极为NiFe2O4基、TiB2基、SnO2或RuO2*TiO2惰性阳极,所述阴极电极为铜片、镍片、钛片或不锈钢片。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西北有色金属研究院,未经西北有色金属研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202310458707.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种基于5G网联的AUV水下寻物方法及系统
- 下一篇:全封闭工业粉尘回收器
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法