本发明涉及电极材料技术领域,具体涉及一种石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供泡沫镍@石墨烯;将所述泡沫镍@石墨烯置于酸性溶液进行刻蚀,得到刻蚀泡沫镍@石墨烯;将所述刻蚀泡沫镍@石墨烯进行磷化处理,得到石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料。采用本发明提供的制备方法能够将磷化镍包裹在石墨烯和泡沫镍的夹层中,提高活性位暴露、传质和电子传输,进而提高复合材料的稳定性和能源转化效率。
📄 2019113414991
📂 C25B11_031
👤 济南大学
📅 2019-12-24
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
一种高价态金属离子掺杂富含氧空位的氧化钴纳米复合材料,制备方法为:将钴盐与金属M盐(M=Mo或W)的混合水溶液与尿素水溶液混合,得到前驱体溶液,加入经预处理的泡沫镍基底,于90~160℃反应1~12h,在泡沫镍基底上得到前驱体材料,将其与NaBH4放入管式炉中,在惰性气体保护下升温至300~350℃煅烧2~9h,即得;本发明采用金属阳离子掺杂和引入氧空位的方式,有效调控材料电子结构和载流子浓度,提高材料的本征电导率和氧化还原反应的多样性;还进一步调节了复合纳米材料的微观形貌,增加其比表面积,有效的缩短离子的传输路径;采用该类材料作为析氧反应电极,在碱性体系中表现出优异的析氧催化性能和稳定性。
📄 2021105752372
📂 C25B11_031
👤 浙江工业大学
📅 2021-05-26
本发明提供了一种Pb/泡沫镍电极,按如下方法制备得到:以经过预处理的泡沫镍基体材料为阳极,铂片为阴极,饱和甘汞电极为参比电极,于电镀液中经20~30℃恒温多电流阶跃沉积PbO2层,制得PbO2/泡沫镍电极;以PbO2/泡沫镍电极为阴极,铂片为阳极,饱和甘汞电极为参比电极,置于电解液中经20~30℃恒温、-25~-100mA恒电流还原10~30min,得到Pb/泡沫镍电极;本发明Pb/泡沫镍电极制备工艺简单,表面的铅层为纳米级,大大提高了电极粗糙因子,利用Pb/泡沫镍电极通过电化学还原可将CO2还原为甲酸,还原CO2生成甲酸的电流效率和电流密度加大,活性和稳定性提高。
📄 2017106899594
📂 C25B11_03
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-14
本发明公开了一种多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极及其制备方法与应用,将多壁碳纳米管与苯胺共沉积在石墨片基底上,获得多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极。本发明制备过程中无需添加传统的粘合剂,进一步提高了电极片的电性能。制备方法所需设备简单、操作方便、条件易于控制、环境友好、能耗低。本发明多级孔碳纳米管@聚苯胺海绵电极能够实现材料中各成分优异性能的协同效应,能够更好的吸附挥发性有机物,降低气液传质阻力,还能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。可实现工业废气中VOCs的高效净化,且不产生任何二次污染,容易推广,净化成本低。
📄 2021107233623
📂 C25B11_031
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-29
本发明涉及电化学领域,公开了一种四元电催化阳极材料及其制备方法、应用。该四元电催化阳极材料以泡沫镍为载体,泡沫镍的表层沉积有钼元素,铁元素和另一种副族金属元素,所述表层为铁、镍、钼和另一副族金属的复合氧化物。所得四元电催化阳极材料能显著提升电催化水裂解析氧和电催化甲醇氧化的性能,并在大规模的商业电解槽中也有较大应用潜力。
📄 2024112569568
📂 C25B11_031
👤 浙江理工大学
📅 2024-09-09
本发明涉及电化学领域,公开了一种低过电位阳极的制备方法及其在电催化水裂解析氧中的应用。本发明制备方法包括:1)将酸洗预处理之后的泡沫镍负载上钼金属;2)将泡沫镍钼浸入含铀和/或钍金属盐、铁盐的浸泡液中进行置换反应,取出干燥;3)对步骤2)所得产物在100‑200℃下有氧煅烧0.5‑1.5h,得到低过电位阳极。本发明制得的阳极以泡沫镍为载体,负载上钼金属后通过元素之间的置换反应,将铀和/或钍和铁元素置换沉积于载体上,最后通过煅烧加强沉积元素和载体之间的相互作用并使其中的金属元素形成相应的氧化物。将其作为阳极应用于电催化裂解碱水或者碱性海水析氧,具有降低的过电位和较强的稳定性。
📄 2024112569549
📂 C25B11_031
👤 浙江理工大学
📅 2024-09-09
本发明通过水热和煅烧反应合成了一种生长在镍泡沫上低析氢电位的双功能催化剂N‑NiZnCu LDH/rGO纳米片,并分析了该材料的形貌、结构和电化学性能。实验表明,阳极和阴极都使用泡沫镍上N‑NiZnCu LDH/rGO的电解槽,在10mA·cm‑2的电流密度下,UOR,AOR和HzOR的槽电压分别为1.305V,0.489V和0.010V,均比贵金属电解槽Pt/C||IrO2的电位低,并且在3000次循环后其电流密度基本保持不变,稳定性好。另外,对比一些近年的析氢材料的电位,相同电流密度下N‑NiZnCu LDH/rGO的电位依然是很低的。因此,本发明的纳米片材料作为双功能催化剂具有很大潜力。
📄 2019103717663
📂 C25B11_031
👤 湖北大学
📅 2019-05-06
本发明公开了一种磷化镍/泡沫镍电化学功能析氢材料的制备方法,涉及氢能源应用技术领域,包括泡沫镍集流体的预处理,配制化学镀镍磷镀液,在泡沫镍片表面载负化学镀镍磷镀层,制备氢氧化镍/含有镍磷镀层的泡沫镍前驱体以及磷化镍/泡沫镍自支撑电极的制备。本发明所制得的磷化镍/泡沫镍自支撑电极电化学催化析氢性能优异,性质高效稳定,应用范围广,所需物料来源广泛,制备过程便捷,对pH值条件要求宽泛,制备过程绿色无污染,技术实施过程简洁易操作,成本低,易于产业化推广。
📄 2019108716065
📂 C25B11_03
👤 燕山大学
📅 2019-09-16
一种作为析氢催化剂的共价有机框架材料及其制备方法与应用,它涉及共价有机框架材料及其制备方法与应用。它是要解决现有的电催化析氢的催化剂中使用或掺杂贵金属的催化剂价格昂贵且污染环境、非贵金属掺杂的共价有机框架类电催化析氢催化剂的析氢效率低的技术问题。本发明的共价有机框架材料的拓扑结构式为:它是用2‑(4‑氨基苯基)‑1H‑菲[9,10‑d]咪唑‑5,10‑二胺和均苯四甲酸酐在酸性催化剂存在条件下反应生成的。该共价有机框架材料可用于制备电催化分解水析氢过程的电极,该电极在HER反应过程中,10mA·cm‑2下的过电位可低至194~208mV·dec‑1。可用于电化学水分解析氢领域。
📄 2021115424660
📂 C25B11_031
👤 哈尔滨凯美斯科技有限公司
📅 2021-12-14
本实用新型公开了一种基于固废基三维电极的强化电解池装置,属于电解池技术领域,包括壳体,所述壳体内部注入有电解液,所述壳体右侧顶部位置插接有导管,所述导管远离壳体一端插接有压力显示器,所述压力显示器左侧固定连接有固定架,所述壳体顶部下表面右侧固定连接有支撑架,所述支撑架底部中间位置焊插接有正极杆,所述正极杆底部延伸至电解液内部,所述壳体顶部下表面左侧通过支撑架固定连接负极杆,所述壳体左侧底部位置固定连接有蓄电池。本实用新型通过导管连接压力显示器便于对电解池内的气压进行检测,确保安全可靠,电机材料采用固废基材料的三维电极材料,电化学活性高,电解效果好。
📄 2020232682823
📂 C25B11_03
👤 黑晶科技(嘉兴)有限公司
📅 2020-12-30
本发明公开了铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极的制备方法,具体包括如下步骤:S1泡沫镍预处理:将泡沫镍去除表面污垢烘干备用;S2配制铁离子源和钨源混合液体:S3将步骤S2中的混合液体倒入聚四氟乙烯内衬中,再将步骤S1中得到的泡沫镍投入到聚四氟乙烯内衬中,高压水热促进铁离子掺杂的氧化钨水合物生长;S4将步骤S3中的泡沫镍取出,充分清洗后烘干,得到铁离子掺杂氧化钨水合物覆盖的泡沫镍催化电极。该电极表面形成尖端放电效应,有望替代贵金属电极,大大的降低电催化制氢成本。
📄 202010030332X
📂 C25B11_03
👤 中国计量大学
📅 2020-01-13