本发明属于微生物燃料电池应用技术领域,尤其涉及一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用。本发明通过提供一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用,使得到的聚吡咯修饰阳极有可能改善电池性能,提高电池的输出功率。同时,本发明操作简单、加工方便、产品效果显著,适合大规模推广使用。
📄 2020102864155
📂 H01M4_86
👤 山东建筑大学
📅 2020-04-13
本发明涉及Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片的制备及其电催化应用,具体的说是将将m‑WO3纳米片,三(羟甲基)氨基甲烷,盐酸多巴胺,与RuCl3分散到水中,干燥后,在Ar氛围中加热,得到氮掺杂碳纳米片包覆封装的W2N纳米片,氮掺杂碳纳米片负载Ru纳米粒子,即Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片;该Ru‑W2N纳米片‑氮掺杂碳纳米片在电催化水还原反应中的应用。
📄 2022116734207
📂 B01J27_24
👤 青岛科技大学
📅 2022-12-26
本发明公开了一种纳米花状的长在泡沫镍上的磷酸钴镍的制备方法。该方法包括步骤:1)将每片泡沫镍放置于有机清洗剂中超声清洗除去其表面的油污,然后将泡沫镍置于稀酸溶液中处理;2)分别将六水合二氯化钴,六水合二氯化镍,尿素和氟化铵溶于二次去离子水中,搅拌至溶解,得到溶液1;3)将溶液1转入到放有一片1)中处理的泡沫镍聚四氟乙烯的内衬的反应釜中,水热反应得到纳米花状的长于泡沫镍上的碳酸钴镍氢氧化物水合物前体;4)将3)中得到的前体转入到装有十二水合磷酸氢二钠溶解于50mL二次去离子水的聚四氟乙烯的内衬的反应釜中,并用盐酸溶液调节PH到8.5,反应后得到纳米花状的长于泡沫镍上的磷酸钴镍。该磷酸钴镍的催化氧析出性能优异,可应于催化电解水电极材料,相对于贵金属RuO2催化剂,该催化剂成本较低,稳定性良好。
📄 2017105560041
📂 C01B25_45
👤 佛山市利元合创科技有限公司
📅 2017-07-10
本发明公开了一种MnCo2O4纳米球颗粒,由四水合乙酸锰、四水合乙酸钴、络合剂和表面活性剂制备得到;将四水合乙酸锰和四水合乙酸钴混合加水形成均匀溶液;再加入聚丙烯酸和平平加O‑20,形成均匀混合溶液;然后转移至反应釜中反应,产物经过滤、洗涤、烘干,煅烧后即得到MnCo2O4纳米球颗粒,所制备的MnCo2O4纳米球颗粒用于制备超级电容器的正极材料,本发明制备方法简单易操作,原料来源丰富,成本低,绿色环保,所得MnCo2O4纳米球颗粒,粒径小,尺寸均匀性好,团聚度小,制备成超级电容器的正极材料,比电容高,能够满足制备高性能超级电容器器件的需要。
📄 2019100884541
📂 H01G11_46
👤 龙岩学院
📅 2019-01-30
本发明公开了一种纳米多孔镍基氧化物薄膜电极的制备方法,步骤包括:将金属镍基体清洗后干燥,再打磨抛光获得洁净平整的镍表面;然后将处理过的金属镍基体作为阳极,碳棒电极作为阴极,放在电解液中进行电化学氧化,氧化温度:25~80℃,氧化时间:25分钟~2小时,电流密度为0.1A/cm2~0.5A/cm2,即可在金属镍基体上获得所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极;其中所述电解液中含有镍盐溶液,酸溶液和表面活性剂。本发明所制备的多孔镍基氧化物薄膜电极具有多孔结构,在首次和第10000次充放电循环中分别显示了957和909F·g‑1的比电容,电容保持率为95%。所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极可用于催化对硝基苯甲酸与环己烯C(sp3)‑H键的酯化反应和环辛烯与乙酰丙酮脱氢偶联反应。
📄 202110804051X
📂 H01G11_86
👤 龙岩学院
📅 2021-07-16
本发明属于材料制备与新能源技术领域,具体为一种采用喷雾干燥制备纳米阴极复合粉末的方法,包括以下步骤:步骤(1)预处理纳米钨粉;步骤(2)配制混合浆料;步骤(3)超声波雾化;步骤(4)雾化液滴喷雾干燥;步骤(5)同步还原煅烧,获得采用喷雾干燥制备的纳米阴极复合粉末。本发明所制备的纳米阴极复合粉末具有均匀分散的多组分结构和优化的物相组成,能够显著提升钡钨阴极在实际应用中的发射电流密度。
📄 2025111296746
📂 B22F9_22
👤 闽西职业技术学院
📅 2025-08-13
本发明公开了一种钼酸钴碳复合纳米球、制备方法及其作为电极材料的应用,属于复合物合成领域。本发明的钼酸钴碳复合纳米球的制备方法,利用氨基苯酚衍生物与钼酸钴前驱体的配位作用,在室温下对钼酸钴纳米结构进行裁剪,并最终形成特殊的纳米球结构。该制备方法克服了现有钼酸钴纳米球制备方法工艺复杂、条件苛刻的缺点,该制备方法过程安全,能耗低、操作流程简单环保。该复合物具有尺寸小、结构稳定及导电性较高的特点。
📄 2019107599350
📂 H01G11_24
👤 青援食品有限公司
📅 2019-08-16
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硒化镍/硒化钼复合纳米电催化剂的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将钼盐、镍盐、2‑甲基咪唑和硫酸钠溶解于去离子水中,得混合液,经水热反应,冷却、洗涤、干燥后得前驱体;(2)将前驱体于氮气气氛中煅烧,再于H2/Ar2混合气体中,硒化处理,即得硒化镍/硒化钼复合纳米电催化剂。本发明制备的NiSe/MoSe2多级结构纳米颗粒尺寸均一,结构稳定,组份分布均匀,赋予该材料更好的电催化性能以及稳定性,将催化材料是由二维纳米片组装成的纳米颗粒结构,这样的结构更有利于离子传输,且增加了材料的导电性。
📄 202010872268X
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-26
本发明公开了一种自支撑钴纳米片催化电极及其制备方法和应用,该催化电极的活性成分为生长在载体泡沫镍上的Co纳米片结构,负载于基底上的波纹状Co纳米片分布均匀,使催化剂拥有更大的比表面积和电化学活性面积,多孔纳米结构贡献了更多的活性位点,其促进活性物质扩散的同时也有助于电解质中质子的传输,从而提高电催化反应加氢的性能;将本发明催化电极用于喹啉电催化加氢合成1,2,3,4‑四氢喹啉中,具有绿色环保、温和高效的特点;本发明的Co纳米材料电解反应效率较高,前一小时可达80%以上,表明其在许多化学反应中都具有良好的应用潜力,选择性与转化率也比较理想。
📄 2024107070704
📂 C25B11_075
👤 浙江工业大学
📅 2024-06-03
本发明公开了一种利用复合生纳材料提高原油采收率的方法,所述复合生纳材料是由乳杆菌蛋白液与BioNanoEM生物基生纳材料A系列按照质量比1:9~9:1混合而成,复合生纳新材料用水配制成不同浓度后,按照浓度从低至高的次序,依次注入含油多孔介质或油藏进行段塞驱油,从多孔介质产出端或相应油井收集得到原油。本发明中,BioNanoEM生物基生纳材料A系列有着优异界面活性和三维空间结构,乳杆菌蛋白液富含特殊功能的蛋白,两者组合应用能自动靶向到油水界面,有利于驱动油藏或含油多孔介质孔隙内不易移动的残余油流动,从而实现原油增产和提高采收率。本发明提供的复合生纳材料,具有制备简单,放大容易,适用范围广,工业应用方便,在石油开采领域应用前景广阔。
📄 202210656822X
📂 C09K8_584
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-11
本发明公开了一种Co3O4纳米多孔阴极涂层的制备方法及其应用。该方法是以Ni或雷尼镍为基底,将Co3O4与Al进行混合,涂覆在磁控溅射的靶材上,通过磁控溅射的方式将混合物涂负于基底上,形成一种致密的混合物涂层,然后用碱液对其表面进行刻蚀,清洗干燥后得到多孔的Co3O4纳米涂层。该发明一方面提高阴极电极的化学稳定性,使其在反应过程中不容易腐蚀,另一方面由于是多孔材料,不会影响其反应进程。该方法不仅可以降低电极腐蚀产生的成本,还可以避免因腐蚀带来的电解液的不纯导致的性能降低,有着很大的应用前景。
📄 2020114163245
📂 C25B11_077
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-07
本发明公开了一种银镍纳米团簇的制备方法及析氢应用,属于电化学领域;该方法通过水热法合成空心镍微米球,用硼氢化钠还原硝酸银,生成的银纳米球附着在球外表面,得到银镍纳米团簇,本发明制得的银镍纳米团簇具有包覆结构且碱性析氢性能优异:在N2饱和1 M KOH条件下,银镍纳米团簇的起始电位(即电流密度为‑1 mA·cm‑2时的电位)比单质镍正移346 mV,且电流密度为‑10 mA·cm‑2时,其析氢过电势为48 mV,比单质镍(456 mV)降低了408 mV。
📄 2019110833048
📂 B22F9_24
👤 西南大学
📅 2019-11-07