一种可充放电的水溶液储能器件

    公开(公告)号:CN110444814B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910733808.3

    申请日:2019-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种可充放电的水溶液储能器件,其中所述储能器件主要由含有机添加剂的镁盐水溶液和电极材料两个部分组成,其中负极为金属镁或者镁合金;正极为能够发生离子可逆吸附/脱附的碳材料、能够发生赝电容的氧化物或者能够发生赝电容的导电聚合物、能够发生氧化还原反应的氧化物或者能够发生离子可逆嵌入/脱嵌的嵌入化合物。该可充放电的水溶液储能器件拥有很高的电化学稳定窗口,能量密度可以达到260Wh/kg以上,远高于普通水溶液储能器件。该可充放电的水溶液储能器件可以用于电力的储存与释放等方面。

    一种电解水产生高纯氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN111534830A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010429122.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种电解水产生高纯氢的装置及方法。该装置包括电解池,该电解池的阴极室一端通过涂敷有产氧催化剂RuO2的Ti片封口、阳极室一端通过涂覆有产氢催化剂Ni3P的Ti片封口,且阴极室的Ti片与阳极室的Ti片彼此正对对接,该对接处的阴极室、阳极室之间形成夹角;阴极室、阳极室远离所述对接处的另一端均分别设有出气孔;阴极室、阳极室内均充入碱性电解液,且阴极室内置入辅助电极NiOOH极片,阳极室内置入辅助电极Ni(OH)2极片,辅助电极Ni(OH)2极片、NiOOH极片与外部电源的正负极连接。本发明方法与上述装置对应。本发明彻底解决了电解水的过程中氢气和氧气发生混合的问题,同时可以不间断的产生氢气,得到高纯的氢气。

    一种具有高甲酸选择性的二氧化碳电还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113981474B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110342175.0

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明提供一种具有高甲酸选择性的二氧化碳电还原催化剂及其制备方法,该二氧化碳电还原催化剂为由钯铜组成的二元金属合金,其分子式为PdxCuy,其中,0.1≤x≤0.95,x+y=1。上述制备方法包括:将钯盐与铜盐分别溶于水后混合,得前驱体溶液;将还原剂溶于水后与所述前驱体溶液混合,进行共还原反应,反应结束后,后处理得二氧化碳电还原催化剂。本发明的二氧化碳电还原催化剂对CO2还原成产物甲酸具有超高的选择性,且这种高选择性发生在较低的过电位,并可以保持较宽的电势窗口,降低了二氧化碳电催化还原成甲酸过程中的能耗以及反应条件的苛刻程度。上述制备方法,具有过程简单、易控,对环境无害等优点。

    一种锡基合金纳米颗粒的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN114932230A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210453869.6

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明提供一种锡基合金纳米颗粒的制备方法、产品及应用。其中,制备方法采用易获得的金属M纳米颗粒为基底,通过水热法,获得纯相的M‑Sn合金纳米颗粒,提高了锡基合金纳米颗粒的催化性能;且该制备方法具有普适性,操作过程简单,成本较低,可操作性强。采用本发明的制备方法制得的锡基合金纳米颗粒作为催化剂对电催化还原CO2具有较好的催化效果,且对甲酸具有较高的选择性。将该合金纳米颗粒配成浆料,喷涂在气体扩散电极上,使用流动池进行性能研究,有效地克服了CO2在水溶液中溶解度和扩散的限制,为实现高电流密度提供了可能,更有利于催化机制的探究和在工业上的应用。

    一种电解水产生高纯氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN111534830B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202010429122.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种电解水产生高纯氢的装置及方法。该装置包括电解池,该电解池的阴极室一端通过涂敷有产氧催化剂RuO2的Ti片封口、阳极室一端通过涂覆有产氢催化剂Ni3P的Ti片封口,且阴极室的Ti片与阳极室的Ti片彼此正对对接,该对接处的阴极室、阳极室之间形成夹角;阴极室、阳极室远离所述对接处的另一端均分别设有出气孔;阴极室、阳极室内均充入碱性电解液,且阴极室内置入辅助电极NiOOH极片,阳极室内置入辅助电极Ni(OH)2极片,辅助电极Ni(OH)2极片、NiOOH极片与外部电源的正负极连接。本发明方法与上述装置对应。本发明彻底解决了电解水的过程中氢气和氧气发生混合的问题,同时可以不间断的产生氢气,得到高纯的氢气。

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