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公开(公告)号:CN109985629A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910225483.8
申请日:2019-03-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种蠕虫状Ni/NixFe1‑xOy析氢催化剂及其制备方法。将预处理的纯铜基底置于镍盐电解液中,通过电沉积在基底上沉积镍纳米片;配置含有氢氧化钠、氟化铵和CTAB的碱性水溶液,然后滴加醋酸镍溶液和硫酸亚铁铵溶液,直至溶液中产生沉淀,得到镍离子和亚铁离子饱和的碱液,然后放入电沉积后的基底进行浸泡处理,处理完成后取出清洗、烘干,得到蠕虫状Ni/NixFe1‑xOy析氢催化剂。本发明制备方法简单,氧化物弥散分布,增加了金属/氧化物界面,铁修饰有助于提高稳定性,在电催化领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107670667A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710977965.X
申请日:2017-10-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/03 , C25B11/04
Abstract: 本发明公开了一种用于析氧的纳米多孔Ni-Fe双金属层状氢氧化物电催化材料及其制备方法和应用,属于新材料技术和电催化领域。该方法包括以下步骤:(1)将Ni-Fe合金基体浸入到电解液中;所述电解液含有0.5~3wt%的NH4F、10~25wt%的H2O、25~40wt%的乙二醇和32~60wt%的磷酸;(2)对浸入到电解液中的Ni-Fe合金基体进行恒压阳极氧化处理;(3)对步骤(2)处理后的样品进行碱性水热处理,处理后清洗吹干,得到用于析氧的纳米多孔Ni-Fe双金属层状氢氧化物电催化材料。本发明制备的电催化材料具有较高的催化活性、良好的电化学稳定性,制备工艺简单、高效、成本低。
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公开(公告)号:CN103991250A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410182954.9
申请日:2014-04-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种表面含银的抗菌不锈钢及其制备方法。本方法采用液相等离子电解渗透技术,将抗菌金属元素银渗入不锈钢基体中,使不锈钢表面获得含银抗菌膜层,其中,制备步骤包括打磨、丙酮除油、液相等离子电解渗透和冲洗干燥;该方法制备的表面抗菌膜层与基体间为冶金结合,不存在剥落问题,抗菌层抗菌性良好、厚度可控,且制备工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN102230205B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201110165332.1
申请日:2011-06-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25D11/06
Abstract: 本发明公开了一种铝合金微弧氧化黑色陶瓷膜的制备方法,包括如下步骤:配置电解液:称取硅酸钠5~30g、磷酸钠10~30g、钒酸盐3~10g、钨酸钠5~30g、氢氧化钠1~5g和六次甲基四胺1~10g,混合后加入1L蒸馏水中配置成电解溶液;微弧氧化:将铝合金做为阳极,不锈钢片为阴极,并完全浸没在上述电解液中,采用交流脉冲电源进行微弧氧化处理后,将铝合金取出,清洗,干燥,即可制得所需微弧氧化黑色陶瓷膜。本发明方法在铝合金表面生成耐蚀性好、色泽均匀的黑色陶瓷层,效率高、成本低、对环境污染小。
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公开(公告)号:CN102020781A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010526791.3
申请日:2010-10-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 本发明公开了应用于直接醇类燃料电池的改性磺化聚醚醚酮膜的制备方法。该方法将磺化聚醚醚酮树脂溶于N,N-二甲基乙酰胺或N,N-二甲基酰胺甲,形成磺化聚醚醚酮树脂溶液,按卟啉化合物与磺化聚醚醚酮树脂的质量比为1~50∶1000,将卟啉化合物加入磺化聚醚醚酮树脂溶液中;对所得卟啉化合物的磺化聚醚醚酮树脂溶液应用流延法、涂浆法和浸胶法的成膜方法,制成改性质子交换膜。本发明将不透甲醇又可导通质子的卟啉化合物分子嵌入或键合到磺化聚醚醚酮膜的离子通道中,形成“氢离子筛”结构,在实现保持较高质子传导能力的同时,大大降低甲醇透过率,同时降低质子交换膜的制造成本。
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公开(公告)号:CN117961974A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410305340.9
申请日:2024-03-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于智能机器人材料的技术领域,公开了一种电热驱动型人工肌肉的制备方法。方法:S1、将尼龙纤维进行加捻,当纤维发生自卷绕形成第一个线圈时,立即停止加捻,得到极限直线状态的尼龙纤维;将极限直线状态的尼龙纤维进行卷绕,卷绕的方向与加捻的方向一致;将卷绕形成的尼龙线圈在真空的状态下进行退火成型,获得人工肌肉纤维;S2、将人工肌肉纤维进行粗化,敏化,活化处理,化学镀Ni/Cu/Sn复合金属层,在140~160℃下进行退火处理40~60min,获得电热驱动型人工肌肉。本发明的方法使得金属层与基底具有较好的结合力,同时使得人工肌肉以较低的工作电压实现可逆驱动,并具有较好的收缩性能以及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117107283A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310902692.8
申请日:2023-07-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25D9/08 , C25D17/12
Abstract: 本发明公开了一种调控Ni基异质结构碳包覆层特性的方法。该方法为:采用等离子电沉积,以包含Ni2+、Fe3+/2+、MoO42‑离子的盐类化合物作为电解液主盐成份,选用有机溶剂作为碳层来源,选用间苯二酚与甲醛用以控碳层缺陷,十二烷基硫酸钠用以调控碳层厚度,丁炔二醇用以碳层的完整性包覆与均一性。确保等离子电沉积使有机溶剂裂解后形成的碳粒中间体均匀分散在异质结构表面而不发生聚集性团聚,得到可调控碳包覆层厚度与缺陷的Ni基@C异质结构。本发明可制备碳包覆的金属/氧化物异质结,其中碳层包覆完整并且厚度均匀,碳层结构中的碳氧缺陷比例更多,达到同步提升催化剂活性及稳定性的目的,用于电解水制氢催化剂领域。
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公开(公告)号:CN113689974B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110815861.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属纳米线透明电极及其制备方法。该方法包括:通过在两块基底间置入隔膜形成狭缝空间,将金属纳米线分散液经填充口注入狭缝空间中,在干燥过程中金属纳米线均匀沉积在下基底上形成金属网格透明导电薄膜。本发明的金属纳米线浆料的利用率可大于95%,制备的金属纳米线网格透明电极的方块电阻在2~100Ω/sq,透光率为65~91%。本发明透明电极的制备工艺简单、原料利用率高、成本低、产品质量高,适合于大规模工业化制备刚性或柔性透明电极。所制备的金属纳米线透明电极可替代FTO、ITO导电基底,在太阳能电池、发光显示、光电子器件等领域具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN107670667B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201710977965.X
申请日:2017-10-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/03 , C25B11/04
Abstract: 本发明公开了一种用于析氧的纳米多孔Ni‑Fe双金属层状氢氧化物电催化材料及其制备方法和应用,属于新材料技术和电催化领域。该方法包括以下步骤:(1)将Ni‑Fe合金基体浸入到电解液中;所述电解液含有0.5~3wt%的NH4F、10~25wt%的H2O、25~40wt%的乙二醇和32~60wt%的磷酸;(2)对浸入到电解液中的Ni‑Fe合金基体进行恒压阳极氧化处理;(3)对步骤(2)处理后的样品进行碱性水热处理,处理后清洗吹干,得到用于析氧的纳米多孔Ni‑Fe双金属层状氢氧化物电催化材料。本发明制备的电催化材料具有较高的催化活性、良好的电化学稳定性,制备工艺简单、高效、成本低。
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公开(公告)号:CN106207203B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610608945.0
申请日:2016-07-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 一种纳米片状Ni(OH)2催化剂及其制备方法和应用。本发明公开了纳米片状Ni(OH)2催化剂的制备方法,包括:(1)将纯镍基体浸入到电解液中;所述电解液含有:0.2~3mol L‑1的F‑;0.1~1mol L‑1的NH4+;2~7mol L‑1的乙二醇;5~10mol L‑1的丙三醇;0.1~0.5mol L‑1的Na2WO4·2H2O;(2)进行恒流阳极氧化制备;(3)对步骤(2)处理后的样品进行水热处理,水热处理后清洗吹干,得到纳米片状Ni(OH)2催化剂。本发明还公开了上述制备方法得到的纳米片状Ni(OH)2催化剂及其应用。本发明制备的纳催化剂具有较高的电催化活性、良好的循环稳定性和抗CO毒化能力,制备工艺简单、高效、成本低。
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