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公开(公告)号:CN119932605A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311449521.0
申请日:2023-11-01
Applicant: 新疆石油管理局有限公司 , 中国石油天然气集团有限公司
IPC: C25B11/054 , C25B11/081 , C25B11/065 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种负载型贵金属基催化剂、其制备方法及应用。该制备方法包括:步骤S1,分别准备载体分散液和贵金属前驱体分散液,备用;步骤S2,将载体分散液与贵金属前驱体分散液混合,以使贵金属前驱体吸附在载体的表面,干燥后得到催化剂前驱体;步骤S3,对催化剂前驱体进行热处理,热处理的过程中通入还原性气体以使贵金属前驱体发生还原反应,得到负载型贵金属基催化剂。相比于传统混合方式,采用本申请混合方式能够提高催化剂的尺寸均一性,使贵金属更加均匀地负载在载体表面,从而能够提高其催化性能。对干燥后的催化剂前驱体进行热处理并在热处理过程中通入还原性气体,能够提高负载型贵金属基催化剂的产率,便于调控还原反应过程。
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公开(公告)号:CN119927222A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510114930.8
申请日:2025-01-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B22F9/20 , B22F1/12 , C25B11/089 , C25B11/067 , C25B3/03 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种Cu基氧化物负载Cu基合金及其制备方法和应用;将Cu源、第二金属源在溶剂中混合均匀,之后离心,烘干,得到固体前驱体;将所得固体前驱体置于焦耳加热石墨凹槽中,在保护气氛下利用脉冲放电产生的焦耳热升温至600~800℃,然后降至室温,升温‑降温循环5~7次,制得所述的Cu基氧化物负载Cu基合金;该方法合成速度极快、操作简单、能耗极小,所得材料在电催化二氧化碳还原反应中表现出优良的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119913559A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510096535.1
申请日:2025-01-12
Applicant: 太原科技大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/067 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明提供了一种光电催化水分解用的BiVO4/CuFe2O4复合光阳极制备方法。本发明以BiVO4为基底,使用滴涂和煅烧的方法制备BiVO4/CuFe2O4复合光阳极。负载的尖晶石型CuFe2O4加速了载流子的分离并抑制空穴的复合,提高了水氧化动力学,使得该复合光阳极具有优异的光电化学水分解能力和良好的稳定性,在光照条件下,BiVO4/CuFe2O4复合光阳极的光电催化性能远远高于BiVO4光电极。同时,该复合光阳极原料和合成成本较低,合成方法简单且高效。
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公开(公告)号:CN119859817A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311371296.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司
IPC: C25B11/081 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本公开涉及一种钛氧化合物纳米线负载铱的催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括钛氧化合物纳米线载体和负载于所述钛氧化合物纳米线载体上的单质铱。该催化剂以钛氧化合物纳米线作为载体,在其上负载单质铱制备出的催化剂作为阳极催化剂能够获得更高的质量比活性和更低的析氧过电位;使用其制备的膜电极具有贵金属催化剂载量低、电解水分解电压低的特点。
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公开(公告)号:CN119685858A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311249276.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C25B11/087 , C25B11/067 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B1/55 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种光电极及改善光电极在光电化学环境中稳定性的方法,其中,该光电极包括:在衬底表面外延生长的氮化物半导体,和沉积在氮化物半导体表面的透光性过渡金属化合物层,过渡金属化合物具有低氧化态且能够被氮化物半导体中的光生空穴氧化,低氧化态为二价以上且小于过渡金属的最高氧化价态。本发明还提供了一种改善光电极在光电化学环境中稳定性的方法,包括:将光电极作为光电阳极;光电阳极中的氮化物半导体在光照条件下产生空穴,空穴将光电阳极中的低氧化态的过渡金属化合物氧化,生成的高氧化态的过渡金属氧化物和/或羟基氧化物用作催化剂,催化光生空穴与光电化学环境中的水发生反应。
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公开(公告)号:CN119465287A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411697450.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院
IPC: C25B11/097 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种低贵金属载量析氧析氢双功能催化剂及其制备方法,属于电催化水分解催化剂领域,该催化剂以Ni、La双掺杂的非贵金属Co3O4为载体,负载Ir、Pt贵金属,兼具析氧、析氢催化作用的双功能催化剂,本发明提供了一种载体与双功能催化剂协同催化反应的设计思路,载体对贵金属有充分分散及锚定作用,且可以和贵金属协同催化反应,故而所制备双功能催化剂在降低贵金属载量的同时,提升了催化剂整体的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119465282A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411954990.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 江苏擎动新能源科技有限公司
IPC: C25B11/093 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本申请提供一种水电解阳极催化层及其制备方法、水电解催化剂涂层膜,属于水电解技术领域。水电解阳极催化层包括负载型催化剂和离聚物,负载型催化剂包括第一负载型催化剂和第二负载型催化剂。本申请的水电解阳极催化层通过将负载型催化剂和离聚物互配形成催化层,其中第一负载型催化剂具有相对高的导电性,第二负载型催化剂能够提供更多的活性位点,且第一负载型催化剂能够在水电解阳极催化层中将尺寸更小的第二负载型催化剂的团聚体连接形成导电通道,提高水电解阳极催化层的导电性。另外,第一负载型催化剂和第二负载型催化剂的搭配使用还能够在不影响水电解阳极催化层的催化活性的前提下减少催化剂用量。
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公开(公告)号:CN119352065A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411314268.2
申请日:2024-09-20
IPC: C25B11/054 , C25B11/067 , C25B11/073 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锆负载的氧化铱纳米团簇析氧电催化剂的制备方法及应用。先配置锆盐、酰胺溶剂和有机酸的混合溶液,120℃下保温24h,冷却后分离、洗涤、干燥得白色产物。随后产物与铱盐分散在四氢呋喃与水的混合溶液中,搅拌加入硝酸钠、硝酸钾水溶液,搅拌后60℃旋蒸并于60℃真空干燥12h,将干燥得到的淡绿色粉末置于450℃马弗炉中保温30分钟后空气冷却,去离子水和无水乙醇多次洗涤,最后在60℃真空干燥12h。基于氧溢流稳定的四方晶相二氧化锆负载的氧化铱材料,可专门应用于酸性电解质中析氧反应的电催化剂,具有优异的析氧反应活性,在反应过程中遵循晶格氧机制,并可以实现从四方晶相二氧化锆向氧化铱纳米团簇的氧溢流效应以稳定催化剂。
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公开(公告)号:CN116145173B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310037320.3
申请日:2023-01-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/054 , B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y40/00 , C25B11/067 , C25B11/097 , C25B1/04 , C25B9/19 , C01B32/90 , C01B32/921 , B82Y30/00
Abstract: 本申请公开了MXene负载Pd‑Ag双金属复合纳米颗粒析氢电催化剂及其制备方法与应用,所述电催化剂包括:导电基底以及负载在导电基底上的Pd‑Ag双金属复合纳米颗粒,Pd纳米颗粒和导电基底的质量比为(0.04~0.1):1,Ag纳米颗粒和导电基底的质量比为(0.05~0.07):1,Pd纳米颗粒和Ag纳米颗粒质量比为1:(0.5~1.7),所述导电基底为Ti3C2。本申请获得的MXene负载Pd‑Ag双金属复合纳米颗粒析氢电催化剂电化学稳定性优异,Pd‑Ag双金属复合纳米颗粒在导电基底负载均匀、结晶性好,制备方法比较简单。与市售Pd/C电催化剂相比,贵金属Pd的含量降低,并具有较高的电催化活性。
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公开(公告)号:CN119101933A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411186269.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 辽宁大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/067 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,公开一种Cs掺杂FeOOH/BiVO4光阳极及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:制备BiVO4光阳极;配制硫酸亚铁溶液和硼酸钾溶液,混合均匀后,使用计时电流在BiVO4光阳极上进行光电沉积,结束后取出光阳极,用去离子水冲洗,氮气吹干,得到FeOOH/BiVO4光阳极;配制1.0M硼酸铯溶液,使用计时电流在FeOOH/BiVO4光阳极上进行光电沉积,结束后取出光阳极,用去离子水冲洗,氮气吹干,得到Cs掺杂FeOOH/BiVO4光阳极。本发明得到的Cs掺杂FeOOH/BiVO4光阳极具有优异的光稳定性能,以及在光电催化水分解中具有较好的催化活性。
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