本发明公开了一种高效、长寿命硼氢化钠水解制氢用CoWB/NF催化剂及其制备方法,该催化剂由载体多孔泡沫镍表面负载钴、钨和硼制备而成,所述钴、钨和硼由氯化钴、钨酸钠、硼酸的混合溶液通过单脉冲电沉积法负载于泡沫镍表面。本发明的催化剂的产氢效率高、分布致密、性能稳定,是一种非贵金属催化剂。本发明的催化剂中CoWB通过单脉冲电沉积技术制备后可以均匀分布在泡沫镍表面且结合致密,该催化剂在硼氢化钠水溶液中的产氢速率可以高达20L/min·g,使用寿命也可高达750小时。本发明催化剂的制备方法简单方便,成本低、可以进行大规模生产,可以为无人机、仿生鱼及其他便携式燃料电池电源和室外氢气球提供化学现场制氢技术。
📄 2017105118003
📂 B01J23_888
👤 江苏云天氢能源科技有限公司
📅 2017-06-27
本发明涉及一种苝基复合材料的制备方法及其在光水解制氢中的应用。将苝‑3,4,9,10‑四羧酸二酐与咪唑在DMF中混合,然后将溶于DMF中的2,4,6‑三(4‑氨基苯基)‑1,3,5‑三嗪和氮化碳在180℃搅拌的条件下逐滴加入到上述溶液中。加热反应后将混合物冷却至室温并加入甲醇。采用过滤法收集沉淀物,用DMF和甲醇洗涤。干燥后的粉末用甲醇回流除去残留的咪唑,得到深红色的粉末。本发明得到了一种结构稳定、性能较好的苝基复合材料,该材料具有理想的特性,如窄带隙和负导带电位,有利于可见光驱动的氢气生产,是理想的光催化剂,在光水解制氢领域有着广阔的应用前景。
📄 2023106184008
📂 C08G73_10
👤 辽宁大学
📅 2023-05-30
本发明公开了一种高水解制氢转化率的镁基复合材料及其制备方法,属于制氢材料及其制备工艺技术领域。制备方法包括以下步骤:步骤一,制备Mg‑Ca二元合金;步骤二,将得到的Mg‑Ca二元合金进行机械破碎,得到Mg‑Mg2Ca合金颗粒;步骤三,再在Mg‑Mg2Ca合金颗粒中添加复合金属碳化物与Ni粉后进行高能球磨,制得Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末;步骤四,将Mg‑Mg2Ca‑复合金属碳化物‑Ni复合粉末放入压片模具中,使用压片机压制成块状或片状材料,得到高水解制氢转化率的镁基复合材料。本发明制备工艺简单,成本低,耗时短,该复合材料可快速制备大量氢气,转化率高,适合工业化生产。
📄 2024109623660
📂 C01B3_08
👤 南京工程学院
📅 2024-07-18
本发明涉及材料和能源催化技术领域,尤其涉及一种生物质碳修饰氮化碳负载金属钴催化剂及其制备方法和应用。本发明先将含氮前驱体分散液与生物质混合进行水热反应,得到生物质改性含氮前驱体;再将生物质改性含氮前驱体进行煅烧,得到生物质碳修饰氮化碳材料;最后将生物质碳修饰氮化碳材料分散液、钴盐溶液和硼还原剂水溶液混合后进行反应,得到生物质碳修饰氮化碳负载金属钴催化剂。本发明制得的催化剂具有适宜的比表面积,可调的孔隙结构,金属分散均匀,良好的重复使用性能,兼具热催化活性和光催化活性,既可以在常温条件下催化硼氢化钠水解反应制氢,也可以通过光催化硼氢化钠水解反应制氢。
📄 2023109791341
📂 B01J27_24
👤 青岛科技大学
📅 2023-08-03
本发明属于光催化制氢技术领域,涉及Ag‑In‑Zn‑S量子点,尤其涉及一种二茂铁衍生物修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点的方法,包括:将Ag‑In‑Zn‑S量子点分散于以二甲基亚砜为溶剂的二茂铁衍生物溶液并超声均匀,90~130℃水热反应2~4h,其中所述二茂铁衍生物与Ag‑In‑Zn‑S量子点的质量比为0.25~1:100。本发明所制得的二茂铁衍生物修饰Ag‑In‑Zn‑S量子点,分散性良好,稳定性高,可应用于光催化制氢。本发明采用功能性配体量子点水热法后处理的方式实现对AIZS量子点光催化性能及稳定性的提升。量子点可见光光催化分解水制氢速率为纯的合成量子点的1倍,在经过4次循环,其制氢量没有任何下降,说明具有良好的稳定性。本发明工艺简单,价廉易得,便于批量生产,无毒无害,符合环境友好要求。
📄 2021100134379
📂 C09K11_02
👤 江苏大学
📅 2021-01-06