纳米Pt/Ti膜电极催化氧化环己酮/醇制备己二酸钠

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环己酮和环己醇作为工业原料,其氧化制备的己二酸是重要脂肪族二元酸产物,被广泛应用于尼龙-66、可塑剂、纤维、食品添加剂的制造。如何实现己二酸绿色化制备是目前化工领域所关注的重点。本文基于电催化氧化与膜分离强化,提出采用恒压电沉积法将纳米Pt催化剂负载于多孔钛膜上制备Pt/Ti膜电极,并构建电催化膜反应器(ECMR)用于催化氧化环己酮/醇制备己二酸钠(SA)。以多孔钛膜(平均孔径7.0μm)为基膜,氯铂酸为铂源,采用恒压电沉积法将纳米Pt催化剂负载于基膜的表面及膜孔内部制备Pt/Ti膜电极。通过探索不
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螺旋弹簧在各个行业中应用广泛,一直以来都受到了大量的关注和研究,与金属材料相比,复合材料的综合性能突出,在弹簧领域具有广阔的应用前景,但其成型加工难度较大,阻碍了弹簧的研究与发展。本文首先开发出一种基于真空辅助成型工艺(Vacuum Assisted Resin Influsion,简称VARI)的新型复合材料螺旋弹簧制备工艺,并运用此工艺制备了不同纤维含量的平行无捻、不同增强体捻度的多股加捻和不
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静电纺丝技术是目前制备纳米纤维最便捷技术之一。静电纺纳米纤维具有比表面积大、孔隙率高、纤维尺寸可控等优点,被广泛应用于生物医学材料、创伤敷料、组织工程等领域,其在药物缓释领域也有广阔的应用前景。沸石咪唑酯骨架-8(ZIF-8)具有可调的孔径、高的比表面积,被广泛应用于气体分离、催化、药物载体等领域。本文采用静电纺丝技术制备聚乳酸(PLA)纳米纤维膜,利用二次生长法获得PLA@ZIF-8复合纤维膜,
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随着可穿戴电子器件的出现,可穿戴和柔性能量储存器件也越来越受到研究者们的关注。电极材料是超级电容器的关键部分,目前电极材料的研究主要集中在提高电极材料的性能方面。纱线电极结构简单,且可以通过机织或者针织的方式集成到织物中,应用于可穿戴纺织品。近年来,开发结构新颖的柔性电极材料和改进电极材料合成工艺方面成为研究热点。本文基于纺织材料和聚吡咯材料制备了高性能柔性电极,采用溶液喷射纺丝技术制备PAN纳米
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