[发明专利]一种硝酸根还原制氨的方法在审

专利信息
申请号: 202310155800.X 申请日: 2023-02-23
公开(公告)号: CN116479443A 公开(公告)日: 2023-07-25
发明(设计)人: 江莉龙;杨雅;彭小波;梁诗景;刘志兴;刘嘉曦 申请(专利权)人: 福州大学;清源创新实验室
主分类号: C25B1/27 分类号: C25B1/27;C25B1/50;C25B11/046
代理公司: 福州元创专利商标代理有限公司 35100 代理人: 俞舟舟;蔡学俊
地址: 350002 福*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 一种硝酸根还原制氨的方法,以铁基高温合金为原料,利用金属3D打印制得铁基催化电极,该铁基催化电极对硝酸根的电化学还原具有催化作用;采用三电极电化学工作站,将所述铁基催化电极作为工作电极,铂片为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,进行电催化硝酸根还原制氨。本发明耦合催化剂与电极基底,构建一体化催化电极,有利于增强电极的稳定性和反应效率。
搜索关键词: 一种 硝酸 还原 方法
【主权项】:
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  • 杨泽林;张得辉;孟小吻;龚晓颖;张福达;冯振 - 河南工学院
  • 2022-03-03 - 2023-05-09 - C25B1/27
  • 本实用新型专利公开了一种基于二维材料的电化学固氮合成氨装置,涉及二维材料与电化学固氮领域,其包括反应罐体、电源控制按钮、氢气进气孔、氮气进气孔、混合气体出气孔、二维材料络合物薄膜、反应舱、握把、前置承重脚和后置承重脚。氢气和氮气分别通过氢气进气孔和氮气进气孔进入反应罐体,氮气分子被固定在二维材料络合物薄膜上,在附加电压作用下与氢气进行反应得到氨气,生成的氨气与多余的氢气、氮气通过混合出气孔排出罐体。
  • 光电化学锂介导固氮合成氨的装置及方法-202310019072.X
  • 郑建云;张潇然;蒋三平;王双印 - 湖南大学
  • 2023-01-06 - 2023-04-25 - C25B1/27
  • 本发明涉及涉及光电化学技术领域,具体涉及一种光电化学锂介导固氮合成氨的装置及方法。所述装置包括光电阴极、对电极和电解液,所述光电阴极和对电极与所述电解液接触;所述电解液包括锂源、有机溶剂和有机质子源。所述方法是利用上述装置,向其电解液中通入氮气,对所述装置的光电阴极进行光照,并通电,经锂还原、氮化锂的生成、氮化锂与质子反应合成氨。该方法的氨合成速率高,且该过程中锂源循环使用,利用氮气和有机质子源中的氢合成氨,驱动能源为太阳能,绿色环保且可持续,具有实用化放大的应用前景。
  • 生物质铁基复合材料及其制备方法和在电催化氮气合成氨中的应用-202310071752.6
  • 冯大明;周丽雪;马天翼 - 辽宁大学
  • 2023-02-07 - 2023-04-25 - C25B1/27
  • 本发明公开生物质铁基复合材料及其制备方法和在电催化氮气合成氨中的应用。将使用过的茶叶用索式提取的方法将茶叶中的含氮物质提取出来,然后将茶叶空气干燥,粉碎。将粉碎好的茶叶与FeSO4溶解在去离子水中,室温下搅拌,抽滤,所得固体产物真空干燥。干燥后的产物在马弗炉中以5℃/min的升温速度,升温至800℃反应2h,冷却至室温,得到生物质铁基复合材料Fe2O3/C。本发明得到了一种合成方法简便、电化学稳定性良好的高效氮气电化学还原合成氨的电催化剂。制备方法简单、原材料易得,所得的生物质铁基复合材料Fe2O3/C有利于催化性能的提高,在电催化氮气还原合成氨等领域有广阔的应用前景。
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