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公开(公告)号:CN117026292A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311232083.2
申请日:2023-09-22
Applicant: 南通大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种应用于高效节能海水电解制氢催化剂及其制备方法与应用,包括:首先通过水热法制备CoFeCe‑LDH纳米片;其次以次磷酸钠为磷源,利用低温磷化策略得到Fe‑Co2P/CeO2纳米片状催化剂。本发明利用Fe‑Co2P与CeO2之间的协同效应,以及材料本身的均一纳米片形貌,优化催化剂的电子结构和暴露大量的催化活性位点,降低反应能垒和提高本征催化活性;本发明应用于水合肼辅助海水电解制氢时,在超低驱动电压下(0.438V)即可实现较大的电流密度(400mA cm‑2),所需电压低于传统的海水电解制氢系统,避免了发生析氯反应,降低了能源消耗。本发明制备方法操作简单、成本低、易于批量生产,可作为高效节能的工业化海水电解制氢催化剂。
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公开(公告)号:CN116695165A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310669844.4
申请日:2023-06-07
Applicant: 南通大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及无机功能材料技术领域,尤其涉及一种过渡金属Mn‑Ni2P/NiFe‑LDH催化剂及其制备方法和应用,首先通过水热法合成Mn‑Ni(OH)2纳米片,其次利用低温磷化方法制备Mn‑Ni2P纳米片,然后利用水热法得到Mn‑Ni2P/NiFe‑LDH催化剂。本发明利用磷化物与层状双氢氧化物材料之间的协同效应,以及基于材料本身的形貌特征,实现催化剂电子结构的调控和催化活性位点的充分暴露;本发明在碱性条件下具有出色的电催化尿素电解制氢活性,能够显著优于传统电解水制氢性能:电催化尿素电解仅需电压1.494V,便可达到组成尿素电解池所需电流密度10mA/cm2,优于电解水制氢过程所需的电压。其制备过程具有简单可控、易于工业化生产和所需原料价格低廉、储量丰富的优点,可替代贵金属、加快尿素电解高效产氢商业化应用。
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