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公开(公告)号:CN110863211A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911110828.1
申请日:2019-11-14
Applicant: 南通大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/06 , C23C22/60 , B01J23/755 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种碱性条件下水热氧化处理的电极及其制备方法。本发明提供的制备方法包括:1)金属镍铁合金基底清洁处理,得到洁净的金属镍铁合金基底;2)碱性条件下水热氧化处理得到表面为镍铁组合氧化态物质的电极。表面的镍铁组合氧化态物质呈现纳米棒结构,包含氧化镍或氢氧化镍,同时还包含三氧化二铁、氧化亚铁、氢氧化铁、铁掺杂氧化镍和铁掺杂氢氧化镍中的一种或几种。本发明制备工艺简单,用料成本低廉,无需外界金属离子来源,可通过碱性条件下水热氧化处理,将镍铁合金直接转变为表面富含纳米棒结构高活性析氧催化剂组分的电极,进行电解水析氧侧催化反应。
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公开(公告)号:CN110820012B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911110825.8
申请日:2019-11-14
Applicant: 南通大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种用于电极修饰的酸热回流法,包括:1)金属镍铁合金基底清洁处理:首先将金属镍铁合金基底在丙酮中进行超声除油清洗,然后用盐酸溶液中进行超声表面清洗,最后用蒸馏水冲洗干净得到下洁净的金属镍铁合金基底;2)酸热回流处理:将洁净的金属镍铁合金基底置于含有酸和氧化剂的混合溶液中,加热回流处理,然后用蒸馏水冲洗干净、干燥得到表面为镍铁组合氧化态物质的电极。与现有技术相比,本发明电极的制备工艺简单,用料成本低廉,无需外界金属离子来源,可通过直接修饰金属镍铁合金基底,将其转变为表面富含纳米片结构高活性析氧催化剂组分的电极,进行电解水析氧侧催化反应。
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公开(公告)号:CN110820012A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911110825.8
申请日:2019-11-14
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种用于电极修饰的酸热回流法,包括:1)金属镍铁合金基底清洁处理:首先将金属镍铁合金基底在丙酮中进行超声除油清洗,然后用盐酸溶液中进行超声表面清洗,最后用蒸馏水冲洗干净得到下洁净的金属镍铁合金基底;2)酸热回流处理:将洁净的金属镍铁合金基底置于含有酸和氧化剂的混合溶液中,加热回流处理,然后用蒸馏水冲洗干净、干燥得到表面为镍铁组合氧化态物质的电极。与现有技术相比,本发明电极的制备工艺简单,用料成本低廉,无需外界金属离子来源,可通过直接修饰金属镍铁合金基底,将其转变为表面富含纳米片结构高活性析氧催化剂组分的电极,进行电解水析氧侧催化反应。
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公开(公告)号:CN110863211B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911110828.1
申请日:2019-11-14
Applicant: 南通大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/091 , C23C22/60 , B01J23/755 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种碱性条件下水热氧化处理的电极及其制备方法。本发明提供的制备方法包括:1)金属镍铁合金基底清洁处理,得到洁净的金属镍铁合金基底;2)碱性条件下水热氧化处理得到表面为镍铁组合氧化态物质的电极。表面的镍铁组合氧化态物质呈现纳米棒结构,包含氧化镍或氢氧化镍,同时还包含三氧化二铁、氧化亚铁、氢氧化铁、铁掺杂氧化镍和铁掺杂氢氧化镍中的一种或几种。本发明制备工艺简单,用料成本低廉,无需外界金属离子来源,可通过碱性条件下水热氧化处理,将镍铁合金直接转变为表面富含纳米棒结构高活性析氧催化剂组分的电极,进行电解水析氧侧催化反应。
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