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公开(公告)号:CN112725826B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011506142.7
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽师范大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种一维Ni掺杂铜硒/钼硒复合物纳米阵列@泡沫铜材料、制备方法及其应用,本发明首先用可溶性钼酸盐和镍盐通过简单的液相反应,在泡沫铜表面合成出一维结构的NiMoO4纳米阵列,作为前驱物。其后,在N,N‑二甲基甲酰胺中,前驱物与硒源的水合肼溶液反应。与现有技术相比,本发明制备工艺简洁,所用的原料简单、价廉易得,制备成本低,且反应可控、产率高,易于实现大规模化生产。所得的一维Ni掺杂铜硒/钼硒复合物纳米阵列@泡沫铜材料因其材料组成和结构的特点,可直接作为电极在酸性和碱性环境中催化电解水析氢反应,对于实际制氢工业具有优良的应用性能。
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公开(公告)号:CN109321942B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811338752.3
申请日:2018-11-12
Applicant: 安徽师范大学
Abstract: 本发明提供了一种硒化钼纳米片阵列/Mo箔复合材料、制备方法及其电催化方面的应用,制备方法:将硒源加入水合肼中,溶解后,再加入去离子水和乙醇的混合溶液,得到混合液;Mo箔置于混合溶液中,加热反应;冷却、清洗、干燥,得到在钼箔表面直接生长的自支撑的MoSe2纳米片阵列。与现有技术相比,本发明提供的MoSe2纳米片阵列/Mo箔复合材料的制备工艺简洁,所用原料简单、价廉易得,制备成本低,且反应可控、产率高,易于实现大规模化生产。所得的MoSe2纳米片阵列/Mo箔复合材料因其材料组成和结构的特点,可直接作为电极在不同pH值环境中催化电解水析氢反应,对于实际制氢工业具有优良的应用性能。
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公开(公告)号:CN112725826A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011506142.7
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽师范大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种一维Ni掺杂铜硒/钼硒复合物纳米阵列@泡沫铜材料、制备方法及其应用,本发明首先用可溶性钼酸盐和镍盐通过简单的液相反应,在泡沫铜表面合成出一维结构的NiMoO4纳米阵列,作为前驱物。其后,在N,N‑二甲基甲酰胺中,前驱物与硒源的水合肼溶液反应。与现有技术相比,本发明制备工艺简洁,所用的原料简单、价廉易得,制备成本低。且反应可控、产率高,易于实现大规模化生产。所得的一维Ni掺杂铜硒/钼硒复合物纳米阵列@泡沫铜材料因其材料组成和结构的特点,可直接作为电极在酸性和碱性环境中催化电解水析氢反应,对于实际制氢工业具有优良的应用性能。
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公开(公告)号:CN109321942A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811338752.3
申请日:2018-11-12
Applicant: 安徽师范大学
Abstract: 本发明提供了一种硒化钼纳米片阵列/Mo箔复合材料、制备方法及其电催化方面的应用,制备方法:将硒源加入水合肼中,溶解后,再加入去离子水和乙醇的混合溶液,得到混合液;Mo箔置于混合溶液中,加热反应;冷却、清洗、干燥,得到在钼箔表面直接生长的自支撑的MoSe2纳米片阵列。与现有技术相比,本发明提供的MoSe2纳米片阵列/Mo箔复合材料的制备工艺简洁,所用原料简单、价廉易得,制备成本低,且反应可控、产率高,易于实现大规模化生产。所得的MoSe2纳米片阵列/Mo箔复合材料因其材料组成和结构的特点,可直接作为电极在不同pH值环境中催化电解水析氢反应,对于实际制氢工业具有优良的应用性能。
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