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共 13 件在售专利
一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极(B‑CS/MnO2)的制备方法及性能,它涉及一种催化剂电极的制备方法及性能。本发明的目的是要解决现有电催化剂价格高昂、材料来源匮乏、稳定性差、电化学性能低以及催化活性低的问题。方法:一、泡沫镍去除表面油脂;二、去除表面氧化膜;三、去除表面吸附离子;四、真空干燥;五、制备分散系A;六、水热处理;七、过滤和透析;八、旋蒸;九、烘干和研磨;十、制备催化剂前驱物混合溶液B;十一、水热处理;十二、洗涤泡沫镍;十三、烘干,得到由生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极用于电催化析氧反应。利用本发明制备的硼掺杂碳球/氧化锰复合物催化剂电极具有较高的电催化析氧性能,达到10mA·cm‑2的电流密度仅需要170mV的过电势,Tafel斜率仅为31.43mV dec‑1。本发明可获得一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。
📄 2021108283102 📂 C25B11_091 👤 齐齐哈尔大学 📅 2021-07-22
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本发明公开了一种具有核壳结构的电催化还原剂及其制备方法,方法包括:提供聚苯乙烯纳米球和前驱液,所述前驱液包含锡离子和钛离子;将所述聚苯乙烯纳米球浸泡在所述前驱液中,然后真空抽滤,并对抽滤后得到的固体进行煅烧,得到所述具有核壳结构的电催化还原剂。通过利用聚苯乙烯作为模板剂来合成三维有序介孔Sn‑Ti核壳结构来提高CO2电还原的能量效率,寿命和稳定性。所述方法首先采用无皂乳液法合成聚苯乙烯纳米球,然后将其浸渍Sn,Ti前驱液,最后在空气中进行两步法阶梯煅烧得到Sn‑Ti核壳结构化合物。通过物化表征,Sn‑Ti核壳结构催化剂在最优电位下表现出极高的催化选择性和稳定性。
📄 202211175194X 📂 C25B11_091 👤 华南师范大学 📅 2022-09-26
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本发明公开了一种用于氯代吡啶甲酸电化学法还原脱氯的粉末电极及其制备和应用。所述粉末电极由集流体以及集流体表面的催化层组成,所述催化层包括催化材料,所述的催化材料是通过在经过活化处理的贮氢合金粉末表面镀覆银而获得,所述贮氢合金粉末表面镀覆银后,增重为80~120 mg/g。本发明提供了所述的粉末电极在氯代吡啶甲酸电解还原法脱氯中的应用,有效抑制了析氢副反应的发生,显著提高了氯代吡啶甲酸脱氯反应电流效率及避免氢气大量产生,电极成本和维护成本有效降低。
📄 2025102220413 📂 C25B11_037 👤 浙江工业大学 📅 2025-02-27
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本发明提供了一种双氧水‑臭氧双功能电催化剂的制备方法及其应用,本发明催化剂的制备方法通过铌盐、镧盐、尿素、聚乙二醇和低级醇溶剂一并进行溶剂热反应,然后在惰性气氛下高温煅烧,所形成的新的物质铌镧双金属氧化物具有类胶束球的形状,其具有更大的比表面积利于质量转递和电子转移,同时铌和镧双金属分别成为氧还原和水氧化反应的活性中心,使其具有阴极氧还原制备双氧水和阳极电解水制备臭氧的双功能催化剂。同时双氧水和臭氧联合应用于大肠杆菌具有明显的消杀效果。本发明制备方法简单,所得催化剂具有优异的双氧水和臭氧双功能活性,在抑菌,水污染处理等领域具有广泛的应用前景。
📄 2024107429736 📂 C25B11_077 👤 浙江工业大学 📅 2024-06-11
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本发明公开了一种自支撑CoP纳米线催化电极及其制备方法与电催化喹啉加氢合成1,2,3,4‑四氢喹啉的应用,所述自支撑CoP纳米线催化电极由载体、生长在载体上的活性成分构成,载体为石墨毡,活性成分为CoP纳米线结构;本发明电极材料的制备过程简便,原料价格低廉且易得,具有很好的工业应用前景,并且CoP纳米材料在电解反应中的表现十分出色,其选择性和转化率相当理想,这意味着该材料在许多化学反应中都具有良好的应用潜力。
📄 2024112904829 📂 C25B11_075 👤 浙江工业大学 📅 2024-09-14
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本发明属于电催化材料领域,公开了一种生物质碳气凝胶电催化析氘材料的制备方法及应用。该析氘材料是通过对椴木进行化学药剂处理去除其中的木质素和半纤维素,冷冻干燥处理后再进行高温碳化处理,最后再通过化学还原法在碳气凝胶载体上沉积负载活性组分,即得本发明中的生物质碳气凝胶电催化析氘材料。本发明通过去除木质素和半纤维素使木材在天然生长时产生的层状多孔结构暴露了出来,从而将活性组分和碳气凝胶进行有效的结合,在析氘应用时可对电解质的传输、离子和气体的扩散起到积极的促进作用。本发明的析氘材料催化活性高、稳定性好,且原材料来源广泛、制备方法简单,有利于实现工业化规模生产。
📄 2022105373474 📂 C25B11_091 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-18
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本发明公开了一种超低载量钯纳米晶体修饰电极及其制备方法,并将其应用于氯代芳香化合物的电化学脱氯。本发明先通过阴极电沉积法在电极基体上负载尺寸均一且分散的钯纳米晶体(~6nm),这种特殊的结构能够显著增加电极的比表面积,且对电化学脱氯拥有更高的本征活性。然后再以钯纳米晶修饰电极为阴极,以不锈钢为阳极,在离子交换膜分隔的电解槽中进行电解反应,各种氯代芳香化合物都能实现高转化率和高选择性的脱氯。本发明能解决现有钯电化学脱氯技术中高钯负载量的问题,从而大幅度降低了钯修饰电极的材料成本。
📄 2022113247914 📂 A62D3_115 👤 浙江工业大学 📅 2022-10-27
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本发明公开了一种镍掺杂二氧化铅臭氧催化阳极的制备方法及其应用,以钛基底作为阳极,以钛片作为阴极进行阳极氧化,以得到的二氧化钛纳米管阵列作为阳极,以钛片作为阴极进行二次阳极氧化,将得到的新的氧化层的二氧化钛纳米管阵列电极放在管式炉内,在空气氛围下煅烧,将过渡层的二氧化钛纳米管阵列电极为阴极,以钛板为阳极,在甲酸溶液中进行电化学还原,将得到的有高导电态二氧化钛纳米管阵列过渡层的电极作为阳极,以钛片作为阴极,在酸性电沉积液中电沉积得到β‑PbO2层,最终制得Ti/TNAs/Ni‑PbO2阳极,该阳极稳定性高,使用寿命长,可以长期工作而不影响其催化活性,在电催化臭氧处理有机废水方面具有一定的应用前景。
📄 2025105253226 📂 C02F1_461 👤 浙江工业大学 📅 2025-04-25
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本发明公开了一种可同时促进H2O2电合成和Fe2+再生的疏水性阴极材料及其制备方法与应用。本发明以八乙烯基‑POSS、四氢呋喃以及活性炭纤维为原料,将含八乙烯基‑POSS溶解于四氢呋喃溶液中,混合液滴涂于活性炭纤维表面,然后经高温煅烧获得八乙烯基‑POSS衍生物修饰的活性炭纤维复合阴极。本发明的阴极材料可用于均相电芬顿体系的阴极,所述复合阴极具有疏水性和极大的比表面积,能够加速氧气在阴极表面的传质扩散,在无曝气的情况下大幅提高电生成H2O2产率;同时八乙烯基‑POSS衍生物易吸附电芬顿体系中的铁离子,并加速电还原Fe3+再生Fe2+过程,提升羟基自由基的产生,从而实现水体中新有机污染物的高效去除,且能够多次重复使用,在电化学水处理领域具有良好的应用前景。
📄 2022112201472 📂 C25B1_30 👤 浙江工业大学 📅 2022-10-08
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本发明公开了一种基于碳毡负载钴纳米颗粒的电芬顿阴极材料的制备方法及其在污水处理中的应用,按规格裁剪碳毡材料并进行去离子水和乙醇浸泡预处理;使用氢氧化钾溶液浸泡预处理后的碳毡材料;再将碳毡材料置于管式炉中,在氮气氛围中烧制;将碳毡材料清洗,干燥备用;使用硝酸钴与聚乙烯吡咯烷酮的甲醇溶液浸泡碳毡材料;再加入二甲基咪唑的甲醇溶液至原浸泡液中,继续浸泡碳毡材料;经过上述浸泡反应在碳毡表面沉积一层钴‑二甲基咪唑金属有机框架化合物;反应后将负载钴‑二甲基咪唑的碳毡阴极材料干燥并置于管式炉中,在氮气氛围中烧制,最终制得碳毡负载钴纳米颗粒的电芬顿阴极材料。本发明绿色高效且电极材料能反复多次利用。
📄 2020100887538 📂 C02F1_461 👤 浙江师范大学 📅 2020-02-12
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本发明提供了一种电催化降解四环素污水的阳极材料的制备方法,包含按顺序进行的如下步骤:步骤[1]在泡沫铜基体表面形成(Sm‑Co)2O6化合物层;步骤[2]通过硒化替代反应将泡沫铜基体表面的(Sm‑Co)2O6化合物层转化为Sm3Co5O12‑xSex膜层,其中1≤x≤4;步骤[3]在泡沫铜基体表面的Sm3Co5O12‑xSex膜层上负载[Pb(CO)4]Se纳米晶,最终获得所述阳极材料。通过本发明方法制备的阳极材料,具有极佳的电催化降解四环素污水处理性能和优良的长期稳定性。
📄 2024108904188 📂 C02F1_461 👤 北方工业大学 📅 2024-07-04
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本发明涉及一种ZIF‑8衍生Zn3(VO4)2电催化材料及其制备方法与应用,属于电催化材料技术领域。本发明利用沉淀法结合水热法制备了Zn3(VO4)2电催化材料。步骤为将锌源,2‑甲基咪唑分别溶于甲醇中,之后搅拌混合,静置,洗涤干燥,得到ZIF‑8;将钒源溶于去离子水中,再加入ZIF‑8,超声分散,进行水热反应;反应完成后,自然冷却到室温,然后经洗涤和干燥,得到中间体;将中间体在空气气氛下煅烧,即得。本发明ZIF‑8衍生Zn3(VO4)2电催化材料的电催化氧还原(ORR)性能优异;形貌均一、连续性好、绿色无污染,应用过程中不会对环境产生二次污染;且工艺设备简单,操作简便,原料成本低,制备过程无废水废气排放,对环境友好且具有规模化生产的潜力。
📄 2022101060273 📂 H01M4_86 👤 齐鲁工业大学 📅 2022-01-28
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一种具有核壳结构的电催化还原剂及其制备方法

202211175194X · 华南师范大学
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一种电催化降解四环素污水的阳极材料的制备方法

2024108904188 · 北方工业大学
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