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
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
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
本发明公开了一种析氧铁酸镍或铁酸钴/炭黑复合催化剂及其制备方法和应用,该复合催化剂由纳微米棒状M(Ni/Co)Fe2O4插入在三维多孔炭黑的孔隙中构成;其制备方法是将镍盐和/或钴盐与铁盐、酒石酸钠、炭黑及水混合后,进行水热反应,得到前驱体;前驱体置于保护气氛中,进行焙烧,即得;该制备工艺简单、成本低,有利于工业化生产;所得复合催化剂具有活性高和稳定性好的特点,应用于水的电分解或金属‑空气二次电池析氧过程,综合性能超越商业RuO2催化剂,展现出良好的应用前景。
📄 202111223715X
📂 C25B11_031
👤 中南大学
📅 2021-10-21
本发明属于电化学技术领域,公开了一种介孔银电极及其制备方法和应用,通过将银片经电化学沉积镀锌,再经热处理合金化,最后经脱合金制得介孔银电极,由此大大增加了Ag的表面积和机械强度,同时制得的介孔银电极在相同的电压下具有最高的电流密度和电荷转移电子速度,因而具有优异的电催化CO2还原性能,催化活性和催化效率高,能在常温常压且低过电势下将CO2还原,是一种高效的用于电化学还原CO2的催化剂,应用前景广泛。
📄 2020108472595
📂 C25B11_031
👤 佛山方竹科技有限公司
📅 2020-08-21
本发明涉及一种Ni3S2@CoO‑NF复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素、氨盐分散于水中得到溶液A,将处理过的泡沫镍浸泡于溶液A中,进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取六水合硝酸镍、硫源分散于水中得到溶液B,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料置于溶液B中进行水热反应,经干燥得到目的产物。该复合材料可用于电催化析氢反应的工作电极,Ni3S2的负载提高了材料与水的接触面积,并且Ni3S2@CoO组成了异质结构,该结构对碱性溶液中的氢中间体表现出优异的吸附能力,提高了材料的析氢性能及稳定性。此外,本发明中的析氢材料具有较低的Tafel斜率和过电位,析氢所需突破的能量壁垒较低,氢气转换率较高,速率较快。
📄 202110858379X
📂 C25B11_031
👤 上海应用技术大学
📅 2021-07-28
本发明涉及一种Zn‑doped CoP@MXene/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下方法制备而成:取无机盐分散于强酸中,加入钛碳化铝,进行刻蚀,然后加入水,经离心、干燥得到MXene,将MXene分散于水中得到胶体溶液,取泡沫镍浸入胶体溶液中,然后干燥得到MXene/NF复合材料;将MXene/NF复合材料浸泡于含有促进剂与钴源的混合液中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MXene/NF复合材料,取该复合材料浸入含有锌源的乙醇水溶液中,经反应、洗涤、干燥得到ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料;取ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。与现有技术相比,本发明复合材料的HER性能及OER性能优异,成本较低,不易脱落。
📄 2021113621804
📂 C25B11_031
👤 上海应用技术大学
📅 2021-11-17
本发明涉及氢能源技术领域,尤其是涉及一种MoS2‑NiS2/NF析氢材料及其制备方法与应用。本发明首先将二水合钼酸钠、六水合硝酸镍、乌洛托品溶于去离子水,得到第一混合溶液;然后将第一混合溶液转移至反应釜,以泡沫镍为载体,经水热反应得到MoO2‑Ni(OH)2/NF;最后将MoO2‑Ni(OH)2/NF和硫粉在无氧条件下煅烧,得到MoS2‑NiS2/NF析氢材料。本发明的MoS2‑NiS2/N析氢材料用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明制备的MoS2‑NiS2/NF析氢材料的原料成本低,制备方式简单,在碱性溶液中析氢效果良好,有望面向工业化发展。
📄 2021114429864
📂 C25B11_031
👤 上海应用技术大学
📅 2021-11-30