本发明公开了一种三元金属催化剂及其制备方法和在电解重水制备氘气中的应用,所述三元金属催化剂是由载体和负载于载体上的活性组分组成,载体为表面具有含氧官能团的活性炭,活性组分为三元金属Pd‑Pt‑Ir,三元金属Pd‑Pt‑Ir的负载总量为1~5wt%,优选为3wt%;三元金属Pd‑Pt‑Ir的质量比为1:0.7~1.5:0.7~1.5,优选为1:1:1。本发明催化剂的制备方法绿色环保,低活性组分负载量的催化剂降低了生产成本,三元金属Pd‑Pt‑Ir活性组分在活性炭载体上分布均匀,同时具有良好的催化重水电解制备氘气的性能。
📄 202011253465X
📂 C25B11_054
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-11
本发明公开了一种纳米锡氧化物负载铂合金催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:锡源溶液先在氨水条件下冰水浴搅拌使锡离子沉淀,沉淀加入去离子水和氨水,超声形成的悬浮液进行水热反应得锡氧化物,锡氧化物与非贵金属盐、铂盐焙烧后,置于等离子体反应炉于等离子体气氛活化得到纳米锡氧化物负载铂合金催化剂。本发明所制备锡氧化物负载铂合金催化剂制备工艺简单、成本低廉,该铂合金负载的锡氧化物暴露出了特殊晶面,使锡氧化物的特殊晶面与铂合金纳米颗粒产生一种协同作用,明显改善了电解水制备臭氧的反应催化活性和稳定性,大大提高了电解水制备臭氧电流效率。
📄 202111214938X
📂 C25B11_054
👤 浙江工业大学
📅 2021-10-19
本发明公开了一种以无机‑有机核壳骨架负载低剂量贵金属钯材料及其制备与在电催化脱氯加氢反应中的应用;本发明利用多巴胺的原位自聚合作用,将多巴胺聚合在垂直生长在FTO表面上具有阵列结构的TiO2一维纳米棒的周围,形成由聚多巴胺包裹TiO2纳米棒的无机‑有机核壳结构;采用化学浸渍法将极低量的钯纳米颗粒均匀分散负载在核壳骨架上,得到电极材料;该电极材料中贵金属钯的载量仅为0.29%,以此为阴极应用于电催化氯代有机化合物脱氯反应,质量活度高达44.39min‑1g‑1,氯代有机化合物脱氯的转化率最高可达94%,表现出很高的电催化反应活性,在电催化加氢脱氯中具有较大的应用前景。
📄 202111191179X
📂 C25B11_054
👤 浙江工业大学
📅 2021-10-13
本发明公开了一种高电化学活性的纳米金刚石/石墨复合薄膜电极的制备方法,首先通过热丝化学气相沉积制备纳米金刚石/石墨复合薄膜电极,再采用原子层沉积设备在复合薄膜电极表面沉积铂金属原子,然后将复合薄膜电极放置于H2SO4溶液中并连接电化学工作站进行循环伏安法处理,最终得到目标电极;该方法可以显著提升纳米金刚石/石墨复合薄膜电极的电化学活性面积,为新型纳米金刚石基复合薄膜电极的设计和制备提供了新的思路和方案,在电催化、电储能等领域具有极大的应用前景。
📄 2025101963989
📂 C25B11_054
👤 浙江工业大学
📅 2025-02-21
本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及钴复合钴镍合金/氮掺杂石墨烯纳米催化剂的制备方法,具体按照以下步骤进行:S1、将柠檬酸、尿素和氧化石墨烯加入溶剂混合,制备悬浮液,之后加入碳布,并在160‑200℃水热反应,制备碳布前驱体;S2、将六水合硝酸钴和六水硝酸镍负载在S1制备的碳布前驱体上,之后在还原气体氛围下,在300‑600℃下进行退火处理,制备钴复合钴镍合金负载在氮掺杂石墨烯纳米催化剂。本发明提供的钴复合钴镍合金负载在氮掺杂石墨烯纳米催化剂的制备方法,使用的原料价格低廉,制备周期短、方法简单,所需设备简单,适合大规模生产。
📄 2022100103040
📂 C25B11_054
👤 陕西科技大学
📅 2022-01-05
本发明属于复合电极材料的制备技术领域,具体涉及一种金属氧化物‑有机配体复合电极材料及其制备方法。所述的金属氧化物‑有机配体复合电极材料:将具有三键体系的有机配体,利用自模板法以预先制备的金属氧化物纳米阵列,指引有机配体的生长,使其与金属氧化物形成共轭键;具有三键体系的有机配体为1‑辛炔、4‑乙基苯乙炔、4‑甲基苯乙炔、2‑乙炔基吡啶、1‑乙炔基芘中的一种;金属氧化物为钴基氧化物、镍基氧化物或锌基氧化物。本发明提供一种基于共轭效应的金属氧化物‑有机配体复合电极材料,具有优异的电化学性能,步骤简单,可操作性强;本发明还提供其制备方法。
📄 2022105460415
📂 C25B11_054
👤 潍坊学院
📅 2022-05-20
本发明公开一种单原子负载型Os‑WO2.72电催化材料及其制备方法与应用;制备:(1)将钨源充分溶于有机溶剂中,得到溶解液;(2)将溶解液加热反应,洗涤,烘干,得到WO2.72;(3)将WO2.72分散于溶剂中,得到分散液;在冰浴条件下,向分散液中加入柠檬酸钾和锇源并搅拌,得到混合液;(4)将混合液加热反应,洗涤,烘干,得到Os‑WO2.72。应用:本发明制备的电催化材料可用于析氧反应和葡萄糖氧化反应。本发明制备的Os‑WO2.72其成本低,活性位点利用率高。单原子负载型催化材料负载量往往较低,活性中心锇原子在载体上的分散度很高,因而锇原子活性中心利用率往往很高,以较少的负载量就可以实现优于三维同类材料的比活性,低负载量则可以进一步降低催化剂成本。
📄 202211031256X
📂 C25B11_054
👤 江苏理工学院
📅 2022-08-26
本发明涉及电催化水分解技术领域,具体为一种Co4S3‑WS2析氧析氢电催化剂制备方法,通过简单的水热以及硫化处理的方法得到的Co4S3‑WS2复合材料,所述水热是将钴和钨长在碳布上,获得钴钨基前驱体,将所得的钴钨基前驱体在氮气气氛下进行硫化处理。本发明制备方法简单,通过在碳布上进行简单水热和硫化处理得到Co4S3‑WS2复合材料,在碱性条件下具有优异的电催化析氧析氢性能,且使用寿命长。
📄 202110899441X
📂 C25B11_054
👤 江西新节氢能源科技有限公司
📅 2021-08-06
本发明涉及电催化水分解技术领域,具体为一种Co2P/CuP2/NF析氢析氧电催化剂制备方法,通过低温水热、恒电位电沉积以及低温磷化处理的方法得到的Co2P/CuP2/NF复合材料,所述水热是将CuO生长在泡沫镍上,获得Cu基前驱体;在CuO的表面恒电位电沉积Co物种,获得Cu‑Co复合材料前驱体,在氮气的气氛下进行低温磷化处理。本发明制备方法简单,通过以泡沫镍为基底进行低温水热、恒电位电沉积以及低温磷化处理得到Co2P/CuP2/NF复合材料,在碱性的条件下具有优异的电催化析氢和析氧性能,另外还可将其应用于锌水电池,且使用寿命较长。
📄 2021109208734
📂 C25B11_054
👤 江西新节氢能源科技有限公司
📅 2021-08-11
本发明提供了一种Ni‑Cu‑C电催化剂及其制备方法和应用,属于电催化技术领域。本发明Ni‑Cu‑C电催化剂的制备方法,包括以下步骤:将镍片在电解液中进行电沉积,得到Ni‑Cu‑C电催化剂;所述电解液包括氯化铵、镍金属盐、铜金属盐、氯化钠、葡萄糖和水。采用本发明方法制备的Ni‑Cu‑C电催化剂活性高、稳定性好;实施例结果表明,本发明制备的Ni‑Cu‑C电催化剂的过电势可低至87mV,在10mA/cm2的电流密度下,进行稳定性实验50h,性能下降控制在10%以内。此外,本发明的制备方法流程简单、操作方便、条件温和、周期短、成本低,适合大规模生产。
📄 2019110221569
📂 C25B11_054
👤 燕山大学
📅 2019-10-25
本申请属于功能材料技术领域,特别是涉及一种析氢电极及其制备方法和应用。目前,铂基材料由于其快速动力学和较低过电位,被认为是高性能的电催化剂,但成本高和稀缺性限制了其大规模应用。本申请提供了一种水电解析氢电极用于还原氧化石墨的制备,首先在表面清洁的碳布上载负磷化钴/磷化镍,制备高效的磷化钴/磷化镍/碳布阴极析氢电极,然后采用电化学析氢工序实现对氧化石墨的还原处理,继而制得品质优良的氧化石墨烯功能材料。本申请制备工艺简单高效、成本低廉、绿色无污染、易于工业化应用,该方法实现了氧化石墨的高效还原,并且拓展了电化学析氢技术的工程应用。
📄 2021114416559
📂 C25B11_054
👤 燕山大学
📅 2021-11-30
本申请涉及催化剂领域,具体公开了一种高效稳定的双功能催化剂的制备方法及催化剂;制备方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯腈和氯化钴溶解在二甲基甲酰胺中,经静电纺丝、碳化处理,制得负载纳米碳纤维;S2、将重量比为1:2.2‑2.6负载纳米碳纤维、纳米硒粉在真空密闭、500‑750℃的条件下保温1.5‑3h,制得改性纳米碳纤维;S3、将黑磷纳米片分散液滴加到S2制得的改性纳米碳纤维表面,黑磷纳米片分散液与改性纳米碳纤维的重量比为0.1‑0.5:1,干燥后制得成品催化剂;一种高效稳定的双功能催化剂由上述方法制成;具有较低成本、较高效能的优点。
📄 202110628701X
📂 C25B11_054
👤 深圳市润兴知识产权服务有限公司
📅 2021-06-07