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用于甲醇电氧化阳极催化剂载体的锡掺杂二氧化钛的制备方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-27 09:18:27

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于飞宝 | 2023-10-25 09:19:29
用于甲醇电氧化阳极催化剂载体的锡掺杂二氧化钛的制备方法。本发明涉及用于甲醇电氧化阳极催化剂载体的制备方法。本发明是为解决现有用于甲醇电氧化阳极催化剂的载体存在比表面积小,反应动率低以及制备方法存在的反应温度高,反应时间长的问题。方法:一、配置五水四氯化锡呃无水乙醇溶液;二、依次加入浓硝酸和去离子水,然后磁力搅拌;三、滴加酞酸丁酯,继续磁力;四、微波条件下放置;五、离心抽滤后烘干,再放入石英舟中并置于管式马弗炉中煅烧,得到Ti0.9Sn0.1O2。本发明Ti0.9Sn0.1O2比表面积为197.8m2·g-1,将其负载到玻碳电极上,得到催化剂的电化学活性面积为58.8m2·g·Pt-1。
(1)具有高的比表面积,其比表面积为197.8m2·g-1,相比现有二氧化钛载体比表面积提高了122.23%; (2)将本发明制备的用于甲醇电氧化阳极催化剂载体的锡掺杂二氧化钛Ti0.9Sn0.1O2载Pt并负载到玻碳电极上,得到Pt/Ti0.9Sn0.1O2-C的电化学活性面积(ESA)为58.8m2·g·Pt-1,相比Pt/C催化剂电化学活性面积提高了96%; (3)二氧化钛无毒、无害、环境友好且价格低廉(相比较氧化锡、氧化铈、氧化铌等氧化物),二氧化钛能在强酸强碱的环境中保持正常形态,相比较C载体,大大提高了稳定性; (4)由于Sn元素成功掺入TiO2晶格内部,形成固溶体,整体复合氧化物表面出现大量氧空穴,氧空穴能氧化吸附在Pt催化剂表面的CO中间产物,释放活性位点,具体表现为催化效率的提高和催化剂稳定性的增强,催化效率提高31.7%,稳定性提高52.3%。
本产品是我公司研制的具有镗铣功能高精度的重型数控单柱移动立式车铣床。可以加工核电、水电、船舶、矿山、冶金、军工等行业大型、复杂型零件,一次装夹可完成车、铣、钻、镗、等工序的加工,主要技术结构特点如下: 1、立柱移动导轨采用恒流静压导轨 减小了导轨磨擦系数,使立柱移动轻便、平稳,避免了爬行,提高了使用寿命。 2、横梁采用超长悬臂梁结构 通过复合调整可使横梁的悬臂长度达到6550mm。 通过有限元分析计算,合理布置结构,提高扭转刚度减轻重量,达到设计精度要求。 带有刀架卸荷机构及辅助梁调整主梁精度机构,保证横梁挠度变形。 带有横梁配重,使垂直刀架具有高精度及良好的精度保持性。 3、主变速箱采用分体式结构 主电机向下安装,电机散热效果好,传动效率高,并且避免了与大直径工件干涉。主变速箱还采用双齿轮驱动,工作台扭矩、切削力大,工作台运动平稳、使用寿命长。 4、工作台采用两圈双导轨结构 采用内圈圆工作台和外圈两个半型工作台通过楔块进行联接,两个半环型导轨通过止口配合联接,实现超重型、超大型工作台的分半联接,此结构的联接形式比原有结构的联接形式的刚度提高三倍。 采用双圈静压导轨技术,可以保证即可大承载,又可实现压心工作,通过静压导轨封油边减窄,在保证承载的前提下,减小了静压导轨的剪切发热,通过变频电机供油,保证了静压导轨在不同承载情况下的油膜厚度. 5、单柱移动立车采
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
任务来源:黑龙江省教育厅科研项目(12531733) ; 应用领域:基础理论与临床应用研究; 性能指标:(1)脂肪源性干细胞(ADSCs)的分离、培养及鉴定。 (2)克隆出硫酸软骨素酶ABC(ChABC)菌株编码的基因,使用基因工程中定点突变技术,构建 N-糖基化去除的ChABC菌株,并通过慢病毒转染至ADSCs,检测转染后目的基因的表达。(3)大鼠脱细胞坐骨神经(ARSN)和ADSCs构建工程化的神经移植物。(4)ChABC基因转染的ADSCs神经组织工程移植物中ChABC的表达及硫酸软骨素蛋白聚糖(CSPGs)的降解情况,评估神经组织工程移植物神经再生的效果。 先进性:国内领先 ; 成果的创造性:(1)首次通过使用基因工程中定点突变技术,构建 N-糖基化去除的ChABC菌株,并通过慢病毒转染至ADSCs。解决ChABC转染不能在干细胞有效表达的关键问题,使ADSCs稳定且持续表达目的基因,有效降解轴突抑制因子CSPGs。 (2)首次构建转染ChABC基因的ADSCs为种子细胞,以脱细胞神经基质为支架的周围神经组织工程移植物修复神经缺损,并长期观察神经恢复效果,从分子、基因水平对其神经再生机制深入探索。为临床提供能加速神经再生、尽早恢复功能的有效移植物。 作用意义:应用细胞学、组织学,分子生物学技术综合评价组织工程移植物神经再生效果及运动和感觉功能的恢复情况,并探讨神经
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。