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公开(公告)号:CN109790637A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201780062006.3
申请日:2017-10-12
Applicant: 新南创新私人有限公司 , 昆士兰大学
IPC: C25B15/02 , H01M8/04694
CPC classification number: C25B15/02 , C25B1/04 , C25B3/04 , H01M8/04238 , H01M8/04902 , H01M8/04951 , Y02E60/366
Abstract: 本发明提供了用以通过操作电化学反应的初级电路中所涉及的电极上的电荷来进行电化学过程的方法和设备。电极上的电荷量可以与初级电路的偏置电压无关地进行操作,并且通过使电极与各种不同配置耦合来实现。
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公开(公告)号:CN109638303A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811609373.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: H01M4/9016 , C25B1/04 , C25B11/0478 , C25D9/04
Abstract: 本发明为一种析氧反应FeOOH/Co(OH)2复合电催化剂的制备方法。该方法采用硝酸钴及硝酸铁为原料制成沉积电解液,利用恒压电位分层沉积,沉积原理为硝酸根阴极还原为氢氧根离子,在基底表面与过渡金属离子形成氢氧化物沉淀,并在硝酸盐电解液中加入L‑丙氨酸,其两性离子端基和过渡金属盐溶液中阴阳离子间的静电作用可以有效在电沉积过程中在基底碳纤维上形成纳米颗粒生长。本发明制备的FeOOH/Co(OH)2复合催化剂具有较高的电催化性能及电化学稳定性,可以作为析氧反应电催化材料用于金属空气电池和清洁能源的开发等领域。
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公开(公告)号:CN109621998A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811487558.1
申请日:2018-12-06
Applicant: 华南农业大学
CPC classification number: B01J27/22 , B01J35/0033 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种三维介孔碳负载碳化钼及其制备和应用。本发明将可溶性钼盐溶解在水中,然后加入有机物碳源和模板剂,调节溶液pH值到0~7.0,然后搅拌蒸干水分得到凝胶,凝胶进一步脱水得到干凝胶,在惰性气体或者还原气体气氛下,将干凝胶高温煅烧,有机物碳源碳化得到碳,且有机物碳源碳化过程产生的还原性物质能够将钼还原碳化得到纳米碳化钼,然后用稀酸浸泡除去即得目标产物。相比于块体碳化钼材料而言,三维介孔碳负载碳化钼具有导电的三维碳网络结构,更大的比表面积,更多的反应活性位点,且碳负载结构防止了碳化钼在高温煅烧时的团聚,因此三维介孔碳负载碳化钼具有优良的电催化性能。
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公开(公告)号:CN109621985A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811627390.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J27/051 , C25B1/04 , C25B11/06
CPC classification number: B01J27/051 , B01J35/0033 , B01J35/02 , C25B1/04 , C25B11/04
Abstract: 本发明提供金属结构二硫化钼/氧化还原石墨烯复合物的Janus结构粉体的制备方法,包括步骤1,在水中加入摩尔比为2:3的硒粉和硼氢酸钾,反应完全后加水至Se2‑浓度为0.2mol/L;步骤2,加入金属结构的MoS2/RGO粉体,使其和Se2‑的摩尔比为(0.78‑1.6):1,加水至Se2‑浓度为0.04‑0.08mol/L后进行水热反应;步骤3,将所得产物过滤并洗涤,干燥得到金属结构二硫化钼/氧化还原石墨烯复合物的Janus结构粉体。不仅工艺简单,具有所用原材料和设备成本低、能耗小和效率高等优异的特点,而且低温能保持Janus结构的1T‑MoS2/RGO复合物的1T结构不至向2H结构转变。
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公开(公告)号:CN109621981A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811288260.8
申请日:2018-10-31
Applicant: 中山大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/02 , B01J35/10 , C25B1/04 , C25B11/06
CPC classification number: B01J27/043 , B01J35/0073 , B01J35/02 , B01J35/1004 , C25B1/04 , C25B11/0478
Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物‑硫化物复合析氧电催化剂及其制备方法和应用。所述电催化剂是由镍钴硫化物纳米片包覆钴酸锌纳米线而成的复合材料。其制备方法运用水热反应首先合成钴酸锌纳米线,结合电化学沉积硫化物纳米片,用镍钴硫化物纳米片包覆钴酸锌纳米线,即制备出具有核壳包覆结构的金属氧化物‑硫化物复合析氧电催化剂。本发明的电催化剂由于特别设计的化学组成和微观结构,提高了复合催化剂的活性位点和表面积,相比于其他氧化物和硫化物电催化剂具有很高的析氧活性和稳定性,而且制备方法简单方便,采用低成本的非贵金属原料,有利于大规模合成电解水反应所需的阳极析氧催化剂,具有很好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN109554723A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811613971.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种羟基氧化铁纳米阵列及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)称取铁盐和硝酸钠,溶于水中,搅拌获得混合均匀的溶液;(2)将所述溶液和不锈钢网进行水热反应,得到不锈钢网担载羟基氧化铁纳米阵列;本发明通过将羟基氧化铁纳米棒担载到不锈钢网上,发挥两者的协同作用,制备得到了水电解催化性能优异、稳定性好的有序化电极。并可通过掺杂改性进一步优化羟基氧化铁的导电性能,以提高电极的水电解催化活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN109402656A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811540907.1
申请日:2018-12-17
Applicant: 常州大学
CPC classification number: C25B1/04 , C03C17/36 , C03C17/3618 , C03C17/3639 , C03C17/3649 , C03C2218/115 , C25B1/003 , C25B11/0405 , C25B11/041 , C25B11/0478
Abstract: 本发明公开了一种磷化钴修饰钼掺杂钒酸铋光电极的制备方法,先在导电玻璃表面采用沉积法制作出碘氧化铋光电极,于碘氧化铋光电极上滴加钒源和钼源溶液,退火清洗后得到掺钼钒酸铋光电极,再在三电极体系中通过光辅助电沉积磷化钴于掺钼钒酸铋光电极表面,即得所制新型钒酸铋光电极,本发明还公开了该复合钼钒酸铋光电极在光电催化分解水中的应用。本发明制得的光电极用于光电催化分解水制氢,掺钼可以有效的增大载流子的浓度,增大光电流,而电沉积钴磷可以有效延缓光电极中的复合损失,增长光生载流子的寿命,促进光电极表面氧析出反应,从而提高半导体光电极的太阳能光氢转换效率。
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公开(公告)号:CN109371446A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811297420.5
申请日:2018-11-01
Applicant: 大连海事大学
CPC classification number: C25D13/02 , C25B1/04 , C25B11/0405 , C25B11/0447 , C25D13/22
Abstract: 本发明涉及以高度分散于有机溶剂的C3N4胶体为前驱、导电材料为基底,采用电泳法将C3N4胶体颗粒沉积到导电基底及利用后续退火处理制备C3N4薄膜的方法。不同于已公开报道制备C3N4薄膜的方法,该方法原料廉价易得,薄膜平整、致密、厚度均匀可控,与基底接触良好,且制备过程快捷,易于大批量生产。该制备方法获得的C3N4薄膜,一方面可作为C3N4光电极用于光电化学分解水制氢气及光催化降解有机物等反应,另一方面可用于材料表面保护及修饰等用途。
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公开(公告)号:CN109371420A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811566620.6
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国科学院理化技术研究所 , 中国科学院大学
CPC classification number: C25B11/0447 , C25B1/04 , C25B11/035 , C25B11/0405
Abstract: 本发明提供了一种以单层多孔镍铁水滑石为催化活性组分的电催化析氧电极,该单层多孔镍铁水滑石为纳米片状,纳米片上分布有大量小孔,具有较大的比表面积,暴露了大量的边缘位置,极大的增加了催化活性位点。该电催化析氧电极在碱性介质中表现出优异的活性,在电流密度达到10mA cm-2时,只需要过电位230mV,Tafel斜率为47mV dec-1,明显优于商用IrO2的电化学析氧性能。此外,该电催化电极原料来源广泛、成本低廉,具有长期的结构和化学稳定性,适用于工业化使用。且制备方法操作简单、条件温和、所需时间短、可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN109267084A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811141195.6
申请日:2018-09-28
Applicant: 湘潭大学 , 永州市产商品质量监督检验所
CPC classification number: C25B1/04 , B22F3/11 , C22C19/03 , C25B11/035 , C25B11/0431
Abstract: 本发明将质量百分比为钼铁15~21%、锰铁11~16%、铁粉7~9%、镍为余量的比例进行精确称量后,先采用雾化工艺制备预合金化粉末,再采用真空烧结制备Ni-Fe-Mo-Mn多孔材料。本发明制得的多孔材料的孔隙丰富、均匀可控,具有比表面积大、析氢过电位低、催化性良好、耐腐蚀性优良、工作性能稳定、制备工艺简单环保等优点,其制备成本低,且工艺简单易于实现。本发明制备的多孔材料可用于电解析氢阴极材料。
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