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117 件在售专利
本发明提供一种Sb/NC电催化剂的制备方法及应用。将ZIF‑8前驱体加入SbCl3的乙醇溶液中浸泡并搅拌,随后用乙醇离心洗涤,并放入真空干燥箱干燥,将得到的粉体研磨均匀并放置于管式炉中,在惰性气氛中高温热解得到新型Sb/NC电催化剂。该新型电催化剂具有制备工艺简单、比表面积大、电催化氧还原活性优异、稳定性好等优点,在氧还原领域有潜在应用。
📄 2021110218493 📂 H01M4_90 👤 三峡大学 📅 2021-09-01
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本发明提供一种原位缺陷修饰Co9S8‑多孔氮掺杂碳电极的制备方法,将钴盐、Tx‑100和苯胺等含碳有机物溶于挥发非水溶剂,并加入硫脲作为硫源,获得Co‑C‑S前躯液;上述前躯液涂布到碳基底上,干燥后先在Ar或N2气流中退火得到原位硫化钴‑碳电极,然后将原位硫化钴电极继续在双氰胺气流下CVD煅烧退火,最终形成原位缺陷修饰Co9S8‑多孔氮掺杂碳电极。本发明技术方案得到的产品具有设备要求低、所需原料成本低廉、反应条件易于控制、生产工艺简单、所形成的产品一致性好,环境污染小等多个优点,可用于OER和ORR的多功能电催化剂。
📄 201910983997X 📂 H01M4_96 👤 三峡大学 📅 2019-10-16
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本发明涉及复合材料的合成领域,针对析氧反应催化剂成本高的问题,提供一种二维金属硒化物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:MAX相粉末中加入HF溶液刻蚀后离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;将多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,再加入金属盐溶液,室温搅拌反应后离心洗涤、真空干燥得普鲁士蓝类似物PBA@MXene粉末;将PBA@MXene置于管式炉中,硒化得二维金属硒化物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂,催化析氧反应及全解水。
📄 2020108650997 📂 C25B11_075 👤 浙江工业大学 📅 2020-08-25
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本发明公开了一种用于电催化还原二氧化碳的非金属掺杂铜基催化材料及其制备方法和应用,所述催化材料的制备方法包括以下步骤:合成作为前驱体的氧化亚铜;对氧化亚铜进行活化;对活化后的氧化亚铜进行等离子体非金属元素掺杂,最后得到精确调控Cu0/Cu+值与非金属元素掺杂的铜基电催化材料。本发明提供的价态调控的非金属元素掺杂的铜基电催化剂在电催化转化CO2为C2H4的选择性上表现出优异的性能。
📄 2022113811841 📂 C25B11_091 👤 浙江工业大学 📅 2022-11-06
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本发明公开了一种低铂自支撑电极及其电化学制备方法与应用;以钨片和铂片并联作为阳极,镍片作为阴极,通过利用金属电极化学溶解、阳极金属电化学溶解和阴极电沉积的协同作用,在酸性电解液中进行阳极氧化耦合电沉积的一步法电化学反应,在阴极得到铂‑镍基氧化物‑氧化钨的复合自支撑电极,其中镍基氧化物组成包括氧化镍、氢氧化镍以及羟基氧化镍,铂的负载量为0.01‑0.05mg·cm‑2;通过控制反应电压、反应温度、电解液浓度和反应时间来调控电极组成与微结构;本发明以简单的电化学工艺,低成本、高效的实现了高活性、高稳定性的低铂催化剂构筑,并且有望拓展到其他贵金属与阀金属复合催化剂的制备。
📄 2024109273633 📂 C25B11_061 👤 浙江工业大学 📅 2024-07-11
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一种长针海胆状PdCuIr氮还原电催化剂及其制备方法,将氯钯酸钠、氯化铜和氯化铱溶解于去离子水中,它们的浓度控制在1~40mM之间;上述溶液混合后,再加入10~500mg的KBr,10~100mg的表面活性剂F127,0.5~5mL浓度为0.01~0.1mol/L之间的抗坏血酸,以及0.1~1mL浓度为1~10mol/L的HCl溶液,超声5~15min形成澄清溶液;再放入油浴锅于80~120℃下反应5~90min,待反应结束后,经过洗涤、离心、干燥,得到所述的长针海胆状PdCuIr氮还原电催化剂。本发明制备工艺简单,反应时间极短,制得的材料具有优异的电化学合成氨性能。
📄 2018112823328 📂 B01J23_89 👤 浙江工业大学 📅 2018-10-31
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本发明公开了一种Ni‑Fe MMO薄膜修饰的泡沫镍催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂是由载体和负载于载体上的活性成分组成,载体为商用泡沫镍,活性组分为Ni‑Fe MMO薄膜。本发明催化剂的制备过程是在一个两电极工作体系中进行,铂片电极作为对电极,商用泡沫镍为工作电极,以含有铁盐、镍盐和铵盐的混合水溶液作为电镀溶液进行电解反应,使商用泡沫镍上电沉积一层Ni‑Fe MMO薄膜,最终制得的催化剂能够很好的用于氧还原制备双氧水反应模组的阴极。本发明的催化剂,其制备工艺流程简单,金属负载量低,成本低,具有良好的氧还原产双氧水性能及稳定性,有着巨大的应用的潜力。
📄 202210500856X 📂 C25B11_091 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-10
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本发明公开了一种通过还原性气氛优化界面的二氧化碳电催化材料及其制备方法和应用,所述电催化材料制备方法如下:在水热法合成氧化亚铜的过程中调控通入还原性气氛(CO、H2、NH3气体的一种或多种)的流速,得到优化界面的铜基电催化材料。本发明提供的还原性气氛优化界面的铜基电催化剂在电催化转化CO2为C2H4的选择性上表现出优异的性能,能够抑制CO2RR的C1途径和HER,并有利于C2+产物的生产,同时提高C2H4了的选择性和法拉第效率。
📄 202211510781X 📂 C25B11_073 👤 浙江工业大学 📅 2022-11-29
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本发明属于电催化材料领域,公开了一种碳化硼负载钌的电催化析氘材料及其制备方法和应用。该材料主要是一种负载Ru纳米团簇的碳化硼析氘电催化剂。具体是通过湿化学浸渍法将Ru前驱体负载于碳化硼上,最后通过H2还原法制备得到了该析氘电催化剂。本发明优点在于使用了耐化学腐蚀、耐高温氧化且硬度高的碳化硼载体,通过利用钌和碳化硼之间的协同作用来提升催化剂对水解离的能力。本发明的催化剂在碱性条件下性能优于商业Pt/C,并且可在大电流密度下保持长时间稳定性,生产成本仅为商业Pt/C催化剂的10%,经济适用性强,制备简单,适合产业的大规模应用。
📄 2022105374640 📂 C25B1_04 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-18
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本发明公开了一种Pd/FexNi1‑xO/Nifoam复合电极及其制备方法和应用,所述Pd/FexNi1‑xO/Nifoam复合电极是以泡沫镍为基底,先通过水热‑煅烧法在其表面生长片状铁掺杂氧化镍纳米阵列,再通过负载锚定钯纳米颗粒制备而得。本发明在泡沫镍上生长的片状铁掺杂氧化镍层给予了钯纳米颗粒高度的分散性,不仅能够充分暴露电极表面的钯催化反应中心,还能有效避免催化反应过程中由钯纳米颗粒团聚造成的催化性能降低的问题,极大提高复合电极的催化活性和稳定性。本发明复合电极的制备方法工艺简单,所得复合电极应用于电催化还原脱氯反应时,脱氯效率高,且性能稳定,能够多次重复使用,有着良好的应用前景。
📄 202211223143X 📂 C25B11_091 👤 浙江工业大学 📅 2022-10-08
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本发明公开了一种Sn‑Cu3Sn1/Cu催化剂及其制备、负载铜锡催化剂电极及其制备和应用。所述Sn‑Cu3Sn1/Cu催化剂的微观结构是在铜纳米颗粒表面重构形成Cu3Sn1合金层,并在Cu3Sn1合金的Sn位点上生长有Sn原子作为终止位。所述负载铜锡催化剂电极是通过将含有所述的Sn‑Cu3Sn1/Cu催化剂的浆料和质量分数为5%‑25%的nafion溶液混合均匀后,将混合浆料均匀涂覆到电极材料上,然后干燥获得。本发明提供了所述的负载铜锡催化剂电极在电催化乙炔选择性加氢反应中的应用,具有高转化率、高选择性及高法拉第效率的优点。
📄 2024119700771 📂 C25B11_091 👤 浙江工业大学 📅 2024-12-30
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本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种电催化全解水纳米片阵列材料的制备方法。其包括:1)配置前驱体溶液:将两种含有不同金属元素的金属化合物和有机配体溶于水中,混合均匀得到前驱体溶液;2)原位合成:将经过预处理的导电基底置于前驱体溶液中,对其进行水热处理,水热处理结束后即在导电基底表面制备得到电催化全解水纳米片阵列材料。本发明所制得产物具有优异的电催化全解水性能;制备方法简洁高效,能够实现在导电基底上快速制备得到电催化全解水纳米片阵列材料;对设备要求低,原料来源广泛,有利于产业化生产。
📄 2019108020951 📂 B01J31_22 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-28
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一种 Sb/NC电催化剂的制备方法及应用

2021110218493 · 三峡大学
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发明 已授权
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低铂自支撑电极及其电化学制备方法与应用

2024109273633 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种长针海胆状PdCuIr氮还原电催化剂及其制备方法

2018112823328 · 浙江工业大学
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发明 已授权
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发明 已授权

一种Pd/FexNi1-xO/Nifoam复合电极及其制备方法和应用

202211223143X · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种电催化全解水纳米片阵列材料的制备方法

2019108020951 · 浙江工业大学
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