一种基于石墨烯/碳纳米管的二氧化锰/银复合纳米材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107331872A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710529540.2

    申请日:2017-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯/碳纳米管的二氧化锰/银复合纳米材料的制备方法,该方法首先利用碳纳米管优异的表面特性,将其表面修饰聚多巴胺;然后再将石墨烯静电吸附在聚多巴胺表面;再利用聚多巴胺本身具有的还原性,将银离子原位还原形成银纳米颗粒并沉积在石墨烯表面;最后将二氧化锰纳米颗粒均匀沉积在石墨烯表面,最终形成一种基于石墨烯/碳纳米管的二氧化锰/银复合纳米材料。本发明充分利用了石墨烯和碳纳米管本身的优异特性,再结合二氧化锰和银纳米颗粒自身优异的催化活性,形成的复合催化剂不仅对ORR具有高的电催化活性,而且对OER也具有高的电活性,可以作为阴极材料应用于可充电的金属-空气电池,具有广泛的应用价值。

    一种降低CeO2基固体氧化物燃料电池电子电导的阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106505211A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611019360.1

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: H01M4/8652 H01M4/88

    Abstract: 本发明公开了一种降低CeO2基固体氧化物燃料电池电子电导的阳极材料及其制备方法,属于固体氧化物燃料电池(SOFCs)领域。该阳极材料 包 括 电 子 导 体 N i O 、质 子 导 体BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ及氧离子导体Y0.1Zr0.9O2-δ;该阳极材料的分子式为:NiO-(1-x)BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ-xY0.1Zr0.9O2-δ(0﹤x﹤1)。本发明采用一步合成法,结合XRD确定物相,通过在阳极中加入合适比例的Y0.1Zr0.9O2-δ,可有效提升阳极氧离子传导能力,从而提高电池功率输出。相较于传统Ba基功能阳极,该方法在提高开路电压(OCVs)的同时,可用于有效提升CeO2基固体氧化物燃料电池的输出功率。本发明方法合成周期短,采用的改进工艺简单、成本低廉,在新能源、功能环保材料等领域具有重要应用价值。

    一种氮掺杂赤铁矿电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106410215A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610834255.7

    申请日:2016-09-20

    CPC classification number: H01M4/8828 H01M4/8652

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂赤铁矿电极材料的制备方法。包括下列步骤:称取适量二茂铁或酞铁青,加入含氮化合物的溶液,搅拌均匀,均匀涂布在碳基材料上,干燥;在有氧条件下进行煅烧,制备得到氮掺杂赤铁矿电极材料。本发明方法可简单、快捷原位合成氮掺杂的赤铁矿修饰电极材料。本发明方法采用原位煅烧所得到的赤铁矿表面紧密覆盖了碳颗粒,并且包含氮基团,使得电极具有较高的电容特性。在能源等领域具有广泛的用途。本发明制备得到的电极,输出功率较原方法有所提升,电极长期运行稳定性较好。

    一种具有高产电性能的微生物燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106340662A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610805355.7

    申请日:2016-09-06

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: Y02E60/527 H01M8/16 H01M4/8652

    Abstract: 本发明公开了一种具有高产电性能的微生物燃料电池,包括阴极室和密闭的阳极室,所述阴极室和阳极室通过连通管道连接,所述连通管道内设有质子交换膜,所述阴极室内的阴极和阳极室内的阳极通过导线连通,所述阴极和阳极之间设有电阻;所述阴极室和阳极室内接入有高盐废水,以NaCl计,所述高盐废水的盐度为50~200g/L;所述阴极室内还含有50~150nM喹诺酮。本发明微生物燃料电池在利用非常规石油和天然气生产过程中产生的高盐废水的同时还能增加MFC的产电性能;不仅提高了装置对高盐废水的处理能力和利用率,还增加了MFC的产电性能。

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