一种金属有机框架衍生双金属掺杂电解水催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119972098A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510076511.X

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种金属有机框架衍生双金属掺杂电解水催化剂及其制备方法。所述电解水催化剂以钴基金属有机框架材料为前驱体,并在钴基金属有机框架材料中掺杂有镧系金属和过渡金属;钴基金属有机框架材料由钴源与有机配体混合后自组装形成;电解水催化剂用于催化质子交换膜电解水中的酸性析氧反应。所述制备方法包括以下步骤:分别制备金属源溶液和有机配体溶液;将有机配体溶液转移至金属源溶液中进行反应,收集产物,并进行热处理,研磨后得到金属有机框架衍生双金属掺杂电解水催化剂。与现有技术相比,本发明提供了一种可用于酸性析氧反应的新型电化学催化剂,具有优异的活性及稳定性,有利于质子交换膜电解水技术的大规模应用。

    一种燃料电池阴极金属氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN120033262A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510176865.1

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池阴极金属氧化物催化剂及其制备方法。所述催化剂以金属氧化物为前驱体,金属氧化物表面包覆有氮掺杂的多孔碳层;所述多孔碳层由金属有机框架材料经退火处理形成;所述金属氧化物包括Co3O4、CoO、Fe2O3中的一种或多种。制备方法包括以下步骤:分别获得前驱体溶液和锌源溶液;将锌源溶液转移至前驱体溶液中进行反应,收集产物,得到金属有机框架材料包覆的金属氧化物材料;将上述金属有机框架材料包覆的金属氧化物材料在惰性气体氛围中进行热处理,得到所述燃料电池阴极金属氧化物催化剂。与现有技术相比,本发明制得的催化剂具有优异的活性和稳定性,是一种理想的燃料电池阴极催化剂。

    一种Magneli相氧化钛的制备方法及作为光电催化剂载体的应用

    公开(公告)号:CN117566787A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311483500.0

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,尤其涉及一种Magneli相氧化钛的制备方法及其作为耐酸光电催化剂载体的应用。所述制备方法包括将氧硫化钛、聚乙二醇溶于纯水形成混合溶液,经室温搅拌、加热处理后,形成黄色溶胶,将黄色溶胶烘干,形成灰黑色前驱体,然后在950℃以上烧结,控制烧结温度和时间,制成粒径为10nm‑500nm的Magneli相氧化钛。本发明制备的Magneli相氧化钛具有优异的电化学稳定性和光电催化活性,可作为负载型光电催化剂载体,用于水裂解制氢等催化反应,降低成本,推进光电协同催化裂解水制氢领域发展。

    一种析氧析氢双功能催化剂载体的制备方法

    公开(公告)号:CN119776878A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411697451.5

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种析氧析氢双功能催化剂载体的制备方法,属于电催化水裂解制氢催化剂载体技术领域,包括以下步骤:将硝酸钴,硝酸镧,硝酸M加入甲醇中使完全溶解形成A液;将2‑甲基咪唑加入甲醇中使完全溶解,形成B液;将A液倒入B液,得到沉淀;将沉淀球磨,烧结,得到析氧析氢双功能催化剂载体;将该载体后续负载贵金属/非贵金属,可有效地对贵金属/非贵金属进行锚定和分散,增强催化剂整体的活性和稳定性,同时,该双功能催化剂载体可以和后续所负载的贵金属协同催化,进一步提升催化剂整体的活性。

    一种复合固态电解质,全固态柔性锂离子电池和制备方法

    公开(公告)号:CN119495799A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311021066.4

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质,其包括一根或多根具有同轴结构的纤维,该纤维包括外壳纤维和内芯纤维,外壳纤维和内芯纤维同轴设置,该内芯纤维的至少一部分被该外壳纤维包覆,该外壳纤维包括聚合物电解质,该内芯纤维包括石榴石型固态电解质。该复合固态电解质可通过同轴静电纺丝法制备得到,其包括具有同轴结构的纤维,将对空气敏感的无机石榴石型固态电解质包裹在聚合物电解质的内部,不仅使得复合固态电解质的化学稳定性更优异,且进一步保证了锂离子传输的高效性。此外利用该复合固态电解质,还可以通过静电纺丝技术制备得到一种高能量密度以及安全可靠的全固态柔性锂离子电池。

    一种镍铁基金属醇盐催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115896855A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211581947.7

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种镍铁基金属醇盐催化剂的制备方法,包括步骤一:将镍盐和铁盐溶解于包含异丙醇,甘油以及去离子水的第一混合溶液中得到第二混合溶液;步骤二:将所述第二混合溶液倒入聚四氟乙烯内衬中,并持续搅拌30min至60min;步骤三:将所述聚四氟乙烯内衬转移到高压反应釜内,在200℃下反应12小时后冷却至室温,得到镍铁金属醇盐催化剂。本发明提供的镍铁基金属醇盐的制备方法,其在水热反应200℃下反应12小时的制备条件下,可以实现不同种类原料、不同镍铁元素比例的纳米级规则均匀形貌的镍铁基金属醇盐催化剂的制备,并且该镍铁基金属醇盐在析氧反应中在电流密度为10mA/cm2时的过电位可降低到215mV,可以极大减小在电解水制氢过程中的能源消耗。

    一种镍铁基金属醇盐催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115896855B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202211581947.7

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种镍铁基金属醇盐催化剂的制备方法,包括步骤一:将镍盐和铁盐溶解于包含异丙醇,甘油以及去离子水的第一混合溶液中得到第二混合溶液;步骤二:将所述第二混合溶液倒入聚四氟乙烯内衬中,并持续搅拌30min至60min;步骤三:将所述聚四氟乙烯内衬转移到高压反应釜内,在200℃下反应12小时后冷却至室温,得到镍铁金属醇盐催化剂。本发明提供的镍铁基金属醇盐的制备方法,其在水热反应200℃下反应12小时的制备条件下,可以实现不同种类原料、不同镍铁元素比例的纳米级规则均匀形貌的镍铁基金属醇盐催化剂的制备,并且该镍铁基金属醇盐在析氧反应中在电流密度为10mA/cm2时的过电位可降低到215mV,可以极大减小在电解水制氢过程中的能源消耗。

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