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公开(公告)号:CN119028741B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411517588.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开了一种铬掺杂钼酸镍赝电容阳极材料及其制备方法和应用,可用于超级电容器阳极赝电容材料,属于纳米材料合成及能源环境科学与工程应用领域。本发明使用一定量的铬元素调控初始钼酸镍实心柱状阵列的微观形貌,发明中制备的铬掺杂钼酸材料与未掺杂的实心柱状钼酸镍相比,在进行恒定电流密度条件下的充放电测试时,铬掺杂钼酸镍的赝电容是9.53法拉每平方厘米,是未掺杂的2.69倍。
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公开(公告)号:CN119121294A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411384654.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明公布了一种Cr、N共掺杂NiMo阵列电极及其制备方法和应用,属于纳米材料合成及能源环境科学与工程应用领域。可再生能源波动会造成碱水电解系统电压和电流的不稳定工况,破坏催化剂几何和电子结构。本发明中制备的Cr、N共掺杂的NiMo阵列电极与未掺杂的NiMo电极相比,掺入Cr、N能有效提升初始NiMo电极的电子传输效率和碱水制氢性能,在波动电流情况下的析氢活性和稳定性提升效果也十分显著。
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公开(公告)号:CN119121306A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411269595.0
申请日:2024-09-11
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开一种金属掺杂多级孔MOF的制备方法及应用,属于电化学催化技术领域,所述金属掺杂多级孔MOF的制备方法包括如下步骤:将金属源,造孔剂和二甲基咪唑或咪唑按照一定比例溶解在溶剂中,混合搅拌,在特定温度下反应一段时间后经过洗涤干燥,获得内部多孔的金属掺杂的MOF材料,材料经过高温碳化后制备成浆料进行电化学测试,发现具有良好的电催化活性。本发明一种金属掺杂多级孔MOF作为催化剂,造孔方式简单高效,相比于未加造孔剂的金属掺杂的MOF材料,多级孔结构提高了物质在催化反应过程中的传输,提升了催化性能。
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公开(公告)号:CN119685848A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411950563.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
IPC: C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B11/089 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明公开了一种负载FeAl纳米颗粒催化材料及其制备方法和应用,可用于电催化氮气还原反应催化剂,属于纳米材料合成及能源环境科学与工程应用领域。本发明使用分散的活性碳作为导电基底,负载FeAl纳米活性颗粒,二者协同用于电催化固氮反应。透射电子显微图像中可以清晰地看到炭黑中负载的FeAl金属颗粒,进行电催化氮气还原反应测试时,产氨选择性最高达到26.6%。
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公开(公告)号:CN119028741A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411517588.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开了一种铬掺杂钼酸镍赝电容阳极材料及其制备方法和应用,可用于超级电容器阳极赝电容材料,属于纳米材料合成及能源环境科学与工程应用领域。本发明使用一定量的铬元素调控初始钼酸镍实心柱状阵列的微观形貌,发明中制备的铬掺杂钼酸材料与未掺杂的实心柱状钼酸镍相比,在进行恒定电流密度条件下的充放电测试时,铬掺杂钼酸镍的赝电容是9.53法拉每平方厘米,是未掺杂的2.69倍。
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公开(公告)号:CN118943386A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411049062.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)
Abstract: 本发明公开了一种提高燃料电池催化层内催化剂氧还原活性的方法,属于燃料电池技术领域。本发明是在催化剂浆料制备过程中,先加入质子化富氮材料与PFSA离聚物相互作用,然后加入催化剂,经过充分地均质、分散后,将催化剂浆料涂覆在质子交换膜上,经干燥处理后,制得高氧还原活性的催化层。采用本发明制备的质子化富氮材料修饰的催化层能够有效地降低磺酸基团对催化剂的毒化,增加有利于局域氧传输的离聚物非晶区比例,并提高催化层质子电导率,特别适用于低贵金属载量膜电极在高电流密度下的性能提升,具有制备工艺简单有效、成本低廉等优点。此外,质子化富氮材料在催化层中稳定的存在,提升了膜电极的耐久性。
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