应变工程改性的硫化铟光催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117448861A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311233347.6

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种应变工程改性的硫化铟光催化剂的制备方法,将三氯化铟溶解在由超纯水、乙醇和乙二醇构成的混合溶液中,搅拌至完全溶解,得到透明溶液;向透明溶液中加入硫代乙酰胺,水热反应,得到橙色沉淀物;对橙色沉淀物进行洗涤,真空干燥,得到应变工程改性的硫化铟光催化剂。一种上述应变工程改性的硫化铟光催化剂在可见光照射下将CO2还原制太阳燃料中的应用。有益效果为:利用应力工程将硫化铟表面电子结构进行原子级调控,拓宽光吸收范围,可加快光生电子‑空穴对的分离和迁移,使得改性的硫化铟光催化剂具有优良的可见光催化性能,在可见光照射下将二氧化碳选择性还原为CO,在光催化清洁能源转化领域有着大的应用前景。

    一种氧功能化碳基材料、电合成过氧化氢装置及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117403259A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311207498.4

    申请日:2023-09-18

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及一种氧功能化碳基材料、电合成过氧化氢装置及其制备方法和应用。该氧功能化碳基材料的制备方法包括如下步骤:将炭黑和葡萄糖加入到溶剂中,进行水热反应,即得所述氧功能化碳基材料;所述炭黑与葡萄糖的质量比为1:(0.125~0.5)。该氧功能化碳基材料由炭黑和葡萄糖进行一步水热法制备,所得材料具有良好的催化活性和稳定性。将该氧功能化碳基材料作为阴极材料应用在电合成过氧化氢装置中,解决H+传递阻力大、电解液pH值不稳定及水管理的问题,从而能够电合成高浓度过氧化氢溶液,同时保证电合成过氧化氢装置的长期稳定运行;且电合成过氧化氢装置进一步与电渗析装置配合使用,可得到高浓度、高纯度的过氧化氢溶液。

    一种利用生物质基电极强化CO2合成生物基化学品的方法

    公开(公告)号:CN117384977A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311231627.3

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 一种利用生物质基电极强化CO2合成生物基化学品的方法,其步骤如下:S1:采用高温热解法制备生物炭颗粒,包裹在钛或铂电极外,作为生物质基电极。S2:生物质基电极强化厌氧杨氏梭菌或乙醇梭菌固定CO2自养发酵体系;S3:食一碳梭菌有机营养/电能自养混合型发酵体系。本发明生物质基电极发达的层级孔隙结构有利于微生物附着并形成稳定的生物膜,可以局部富集CO2供细胞利用;生物质基电极可以加快电子传递速率,提高固碳效率,同时加强还原型醇类产物的合成,解决了产物经济价值低的问题;对生物质水解液有机营养发酵过程中自产释放的CO2尾气进行重吸收,实现CO2再利用,提高发酵底物的碳利用率。

    木质炭衍生的自支撑集成电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117328084A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311121673.8

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种木质炭衍生的自支撑集成电极材料及其制备方法和应用,材料的制备方法包括S1、制备杨木质炭衍生的三维多孔木质炭;S2、制备含有镍源和钼源的混合溶液;S3、利用三维多孔木质炭和混合溶液制备钼镍氧化物生长于木质炭的电极材料前驱体;S4、前驱体高温还原,得到木质炭衍生的自支撑集成电极材料;该电极材料在电解水制氢中的应用;本发明采用水热合成法和高温氢气混合气还原法合成该电极材料,得到钼镍合金嵌入二氧化钼的异质结构原位生长于木质炭上,结合多孔木质炭结构的快速物质传输,可调节电子结构,降低水解离能垒,对碱性条件下的电解水反应具有优异的电催化活性和稳定性。

    一种类水滑石及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117285086A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311171341.0

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种类水滑石及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将金属盐溶于乙二醇中,搅拌均匀得到溶液A;再将碳酸钠和氢氧化钠溶于水中,搅拌均匀得到溶液B;将溶液A和溶液B分别加入到微流控装置中进行反应,对反应产物进行离心、洗涤、干燥,得到类水滑石材料;所述金属盐为九水合硝酸铁、四水合乙酸镍、六水合硝酸钴、九水合硝酸铝、四水合氯化锰中的两种;本发明使用微流控技术,简化了实验操作,通过改变金属盐种类、金属盐投料比例和反应温度,可以快速可控地连续化制备NiFe‑LDH、CoAl‑LDH、NiMn‑LDH、CoFe‑LDH,也为其他材料的连续可控合成提供了一种潜在的方案。

    一种有机膦功能化的超亲水复合光电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114318394B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111524839.1

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种有机膦功能化的超亲水复合光电极及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域;在本发明中,采用超亲水的有机膦(羟基乙叉二膦酸(HEDP))在Fe2O3/Fe2TiO5光电极的表面沉积,制备得到了有机膦功能化的超亲水复合光电极(HEDP‑Fe2O3/Fe2TiO5),其具有较高的光生电荷分离与传输效率,表现出了优异的光电催化活性,具有良好的应用前景。

    核壳结构高熵合金电催化电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116180124B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310284127.X

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 核壳结构高熵合金电催化电极的制备方法及其应用,本发明要解决目前电催化析氧/全解水电极适用的电流密度较小,无法在工业级电流密度下稳定工作的问题。制备方法:一、按照原子百分含量称取各单质金属原料;二、采用高真空电弧熔炼炉将混合金属原料熔炼成金属铸锭,然后将金属铸锭熔化吸铸成棒状母合金;三、利用机械泵和分子泵对熔体旋淬设备进行抽真空,通入氧气,启动铜轮旋转,开启感应线圈电源对棒状母合金加热熔化,金属熔液喷出到铜轮迅速冷却,得到核壳结构高熵合金电催化薄带电极。本发明制备了一种特殊核‑壳结构的高熵合金薄带,壳层的结构为非晶‑纳米晶结构,在超大电流

    自支撑催化电极材料制备方法
    90.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117165979A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310910725.3

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及电解废盐酸的电极材料领域,具体涉及一种用于工业副产盐酸资源化利用的自支撑催化电极材料及其制备方法。本发明将废弃柳絮与聚丙烯腈进行预氧化与碳化处理,所制备的碳纤维用于电极材料中,提高电极导电性,之后将其与催化剂、植物纤维、粘结剂、交联剂和水充分混合,放入蒸发皿中干燥成膜,最后将干燥的电极进行导电强化处理,得到具备良好导电性的自支撑催化电极。粘结剂与交联剂可与植物纤维相互交联,既避免了价格较贵的导电基底的使用,又可有效防止催化剂的脱落。该发明提供了具备良好导电性和有效防止催化剂脱落的自支撑催化电极,可为实现工业副产废盐酸的资源化提供一种新的方法。

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