一种磷酸镍/氧化镍复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111318291B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010102117.6

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明属于电催化材料领域,公开了一种磷酸镍/氧化镍复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:使用两电极体系的直流电源,以Ni‑Fe合金为阳极,石墨为阴极,以含有磷酸盐的溶液为电解液,在pH值为3~12的条件下通过微弧氧化在阳极合金基体表面原位生成一层磷酸镍/氧化镍复合材料。本发明制备的磷酸镍/氧化镍复合材料在中性环境下具有优异的析氧催化活性,电流密度10mA cm‑2时的过电位为660mV,并具有良好的电化学稳定性,可应用于电解水制氢领域。

    一种蠕虫状Ni/NixFe1-xOy析氢催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109985629B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201910225483.8

    申请日:2019-03-25

    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。

    一种Ni3S2@Ni-Fe LDH析氧电催化电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107904614A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201710967077.X

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种Ni3S2@Ni-Fe LDH析氧电催化电极及其制备方法与应用,属于电解水析氧催化领域。该制备方法包括以下步骤:镍基体的预处理,通过镍基体的阳极氧化制备原位生长的镍基阳极氧化膜层;以镍基阳极氧化膜层为前驱体,经硫化水热获得纳米棒状结构的Ni3S2膜层;对硫化处理后的膜层进行掺铁水热,获得Ni3S2@Ni-Fe LDH析氧电催化电极。本发明方法新颖,操作便捷,成本低廉,适合工业生产,制备的Ni3S2@Ni-Fe LDH电极材料用于电解水析氧反应,催化活性高,稳定性好,可用于工业化电解水生产。

    一种降低高硅铝合金微弧氧化单位能耗的方法

    公开(公告)号:CN104911664B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510371995.7

    申请日:2015-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种降低高硅铝合金微弧氧化单位能耗的方法,先在高硅铝合金的表面制备Ti/Zr预钝化膜,再进行微弧氧化处理;所述在高硅铝合金的表面制备Ti/Zr预钝化膜,具体包括以下步骤:(1)对高硅铝合金进行前处理;(2)在高硅铝合金的表面制备Ti/Zr钝化膜:(2‑1)制备钝化液:每升去离子水中含有1‑5g单宁酸、1‑4g氟钛酸、1‑2g氟锆酸、1‑4g偏钒酸钠;(2‑2)将高硅铝合金浸泡在钝化液中,处理时间为1‑4min;处理温度为25℃。本发明降低了硅对微弧氧化的不利影响,且工艺简单、高效、环保的条件下,取得缩短铸造铝硅合金微弧氧化过程起弧时间,降低单位能耗的效果。

    在钛基体表面原位生长钛酸锶钡铁电薄膜的方法及微弧氧化电解液

    公开(公告)号:CN105937047A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610509019.8

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: C25D11/26 C25D11/024

    Abstract: 本发明公开了在钛基体表面原位生长钛酸锶钡铁电薄膜的方法,包括以下步骤:(1)对钛基体进行预处理;(2)将预处理后的钛基体连接到阳极,置于微弧氧化电解液中进行微弧氧化,反应5~20min,在钛基体表面生成钛酸锶钡铁电薄膜;所述微弧氧化电解液包括以下成分:氢氧化钡0.2~0.8mol/L氢氧化锶0.2~0.8mol/L电解液添加剂:PVP0.01~0.06mol/L;EDTA 0.01~0.08mol/L(3)将步骤(2)处理后的钛基体置于蒸馏水中浸泡1~2小时,最后烘干。本发明能制备表面平整、致密,铁电性能良好的钛酸锶钡铁电薄膜,制备工艺简单,可在常温下进行,无需后续热处理,环保、无污染。

    一种镍基电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103280340B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310196697.X

    申请日:2013-05-23

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料领域,公开了一种镍基电极材料及其制备方法,用含氟的电解液对镍片进行阳极氧化处理,阳极氧化电压以10mV/s~500mV/s的速率逐步由0V增加到3~6.5V,然后保持该电压15~60分钟,取出镍片清洗、干燥后即制得镍基电极材料;所述电解液包含质量分数0.5wt%~2wt%的氟化物、质量分数70wt%~85wt%的磷酸,余量为水。本发明的特点是:1)利用阳极氧化法生成的镍基膜与镍片结合牢固且有良好的导电性;2)本发明不需另加导电剂或粘结剂,简化了超级电容器的制备工艺,降低了制备成本;3)该材料在大的充放电流密度下依然有很高的比电容。

    SnO2团簇胶体、SnO2团簇电子传输层及制备方法与在钙钛矿太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN113130760B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110247192.6

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开SnO2团簇胶体、SnO2团簇电子传输层及制备方法与在钙钛矿太阳能电池中的应用。该SnO2团簇胶体的制备,包括:将碘、丙酮、低元醇、锡盐混合,滴加水,搅拌,得到SnO2团簇胶体。该SnO2团簇电子传输层是将SnO2团簇胶体溶液沉积在导电基底上并在退火所得。本发明的SnO2团簇粒子均匀、稳定,粒径可低至1.5nm。将本发明制的SnO2团簇电子传输层应用于钙钛矿太阳能电池时,刚性平面结构电池可获得超过21%的光电转化效率,柔性平面结构电池可获得超过18%的光电转化效率。本发明为低温、柔性太阳能电池的大面积、快速制备打下了坚实的基础,同时在光电器件、传感器等其它领域亦具有广阔的应用前景。

    一种金属纳米线透明电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113689974A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110815861.5

    申请日:2021-07-19

    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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