本发明公开了一种具有核壳结构的电催化还原剂及其制备方法,方法包括:提供聚苯乙烯纳米球和前驱液,所述前驱液包含锡离子和钛离子;将所述聚苯乙烯纳米球浸泡在所述前驱液中,然后真空抽滤,并对抽滤后得到的固体进行煅烧,得到所述具有核壳结构的电催化还原剂。通过利用聚苯乙烯作为模板剂来合成三维有序介孔Sn‑Ti核壳结构来提高CO2电还原的能量效率,寿命和稳定性。所述方法首先采用无皂乳液法合成聚苯乙烯纳米球,然后将其浸渍Sn,Ti前驱液,最后在空气中进行两步法阶梯煅烧得到Sn‑Ti核壳结构化合物。通过物化表征,Sn‑Ti核壳结构催化剂在最优电位下表现出极高的催化选择性和稳定性。
📄 202211175194X
📂 C25B11_091
👤 华南师范大学
📅 2022-09-26
本发明公开了一种Ni‑Fe‑层状双氢氧化物/沸石复合催化剂的制备方法,按照Ni:Fe为6:1的质量比例将6份NiCl2·6H2O、1份FeCl2·6H2O、9份矿化剂NH4HF2混合,调节溶液的pH值为8,再加入1‑5份的4A沸石,将以上溶液混合均匀后加入到10ml去离子水中,在120℃下水热反应15h,洗涤、干燥后得到所述催化剂。本发明通过引入4A沸石,改善传统二维水滑石比表面积的问题,制备的复合材料比表面积增加了3倍以上,电催化性能增加,原因在于4A沸石的正电荷骨架吸引了水滑石纳米片,使其围绕4A沸石进行生长,材料的形貌从二维转变为三维,从而复合材料的电化学性能增加。本发明通过一步水热法自组装制具有三维花状微球结构的复合催化剂,其制备方法简单、易控制,且成本较低,无需贵金属或复杂设备。
📄 2025105174760
📂 C25B11_091
👤 龙岩学院
📅 2025-04-23
本发明提供了一种硼或磷掺杂石墨相氮化碳薄膜电极制备方法:将二氰二胺与三聚氰酸混合均匀作为前驱体,然后将其均匀平铺在耐热载体底部;将基底直接平放在前驱体之上并用铝箔包裹,然后将耐热载体放在管式炉中;在保护气氛下,以一定的升温速率加热一段时间后冷却至室温,即可得到石墨相氮化碳薄膜电极。再配制浓度为一定浓度的硼氢化钠溶液/次磷酸钠溶液,并滴涂在上述石墨相氮化碳薄膜电极上,经干燥,并于加热装置中二次加热处理后,即可得到硼/磷掺杂石墨相氮化碳薄膜。该方法制备的掺杂型石墨相氮化碳薄膜吸收增强,且滴涂有硼氢化钠溶液和次磷酸钠溶液的石墨相氮化碳薄膜电极的光电催化性能相较于原始石墨相氮化碳薄膜电极明显提升。
📄 202111183236X
📂 C25B11_091
👤 三峡大学
📅 2021-10-11
本发明涉及一种具有缺陷位的Fe7S8/FeS2异质结纳米片的制备方法,具体的说是FeSO4·7H2O、铜试剂C5H10NS2Na·3H2O为前驱体,合成具有缺陷位的Fe7S8/FeS2异质结纳米片,该具有缺陷位的Fe7S8/FeS2异质结纳米片室温下可电催化分解水。
📄 2021111294282
📂 C25B11_091
👤 青岛科技大学
📅 2021-09-26
本发明提供一种双功能的Co9S8与氮掺杂碳复合阵列电极的制备方法,利用化学浴沉积方法制备碱式钴盐针状阵列原位电极,随后用多巴胺在上述碱式钴盐阵列表面生长聚多巴胺后于保护气氛下加入硫脲用CVD方法进行硫化反应,在这一反应过程中聚多巴胺转变为氮掺杂的碳材料,碱式钴盐在硫脲气氛下转变为Co9S8。本发明的技术方案得到的产品,由于具有多种高电催化活位点,包括碳材料中氮掺杂活性位点以及由此引起的其它晶格缺陷,具有优异的电催化氧还原反应(ORR)性能;Co9S8具有较好的电催化氧析出反应(OER)性能;此外Co9S8与碳材料形成的异质结亦具有优异的电催化OER和OER性能。
📄 2019101301225
📂 C25B11_091
👤 三峡大学
📅 2019-02-21
本发明公开一种Ce掺杂Cu基钙钛矿氧化物催化剂及其制备方法属于CO2电催化技术领域,包括以下步骤:在容器中加入Pr(NO3)3、Cu(NO3)2和CeNO3,并加水搅拌溶解,溶解后加入一水合柠檬酸以螯合金属阳离子,溶液调至中性后,搅拌至溶液呈胶状,将胶状物进行预烧,预烧后进行焙烧,得到Pr2Cu0.9Ce0.104催化剂,本发明制备的Pr2Cu0.9Ce0.104(PCCe0.1)在CO2电催化还原应用中对二氧化碳有非常好的电还原性能。随着施加的电势增加,CO的FE降低,而C2H4增加,然后减少。C2H4在‑1.2Vvs.RHE时占主导地位,表明H2仅在适当的施加电势下被抑制,在‑1.2Vvs.RHE时C2H4的最大FE%为25%,PC催化剂经过酸的刻蚀提高了10%的FE%,相对于PC,提升了66.7%。
📄 202310381307X
📂 C25B11_091
👤 南京信息工程大学
📅 2023-04-11
本发明提供一种铋掺杂Co3O4纳米片电催化剂及其制备方法、应用,包括以下步骤:1)将泡沫镍置于含有金属离子和配体的混合溶液中,进行溶剂热反应,得BiCo‑MOF前驱体;所述金属离子包括Co2+和Bi3+;所述配体为2‑甲基咪唑;2)煅烧所述BiCo‑MOF前驱体,即制得铋掺杂Co3O4纳米片电催化剂。本发明制备工艺简易,制备条件温和,制备设备简单,利于工业化生产;制得的铋掺杂Co3O4纳米片电催化剂拥有高比表面积,反应活性位点多,反应易进行;拥有低电位GOR性能,阳极可以生产高附加值的葡萄糖氧化产物,铋掺杂有效调节催化剂内部电子结构,从而提高了催化剂的本征活性,促进催化剂作为阳极对葡萄糖溶液的电解效率,有望应用于葡萄糖电催化氧化反应中。
📄 2022112456467
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2022-10-12
本发明公开了一种用于电催化还原二氧化碳的非金属掺杂铜基催化材料及其制备方法和应用,所述催化材料的制备方法包括以下步骤:合成作为前驱体的氧化亚铜;对氧化亚铜进行活化;对活化后的氧化亚铜进行等离子体非金属元素掺杂,最后得到精确调控Cu0/Cu+值与非金属元素掺杂的铜基电催化材料。本发明提供的价态调控的非金属元素掺杂的铜基电催化剂在电催化转化CO2为C2H4的选择性上表现出优异的性能。
📄 2022113811841
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-06
本发明属于电解水制氢领域,具体涉及一种利用磁场辅助提高电解水催化剂自重构程度的方法及所制得的催化剂和其应用。所述方法包括:1)取亚铁盐、钴盐、钠盐、氮化合物、有机金属化合物,加入溶剂混合均匀,得到水热反应介质;2)取基材裁剪、清洗、干燥,将其浸没于水热反应介质,进行水热反应,经过清洗、干燥,得到电极片;3)将电极片组装为电解池,进行磁场辅助活化,得到高自重构程度的电解水催化剂电极材料。本发明制备的催化剂能够通过高度自重构有效地降低析氧反应中的高的过电位和极化强度,具有低的塔菲尔斜率、高的催化活性。
📄 2024111286561
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-16
本发明公开了一种非金属改性析氢材料及制备方法。本发明通过配体调控的策略制备了Sx‑CoPTA,将六水合硝酸钴、4,4‑联苯二甲酸、1,4‑苯二甲硫醇、N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和水制备的前驱溶液,期间通过超声、搅拌、洗涤、干燥、低温离心反应处理,最终生成S‑CoPTA,通过Nafion溶液涂抹在泡沫镍上合成析氢电极材料。本发明制得的催化电极材料S1‑CoPTA既具有MOF材料较大的比表面积,打破MOF材料原有的对称结构,从而有效提高MOF材料的导电性并进一步提高电极材料的析氢效率,也具有类似于[Fe‑Fe]氢化酶的中心结构和功能模拟。
📄 2024108709467
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2024-07-01
一种MOF衍生的Cu‑In2O3/C复合催化剂,由如下方法制备:通过溶剂热反应和高温退火处理两步法得到Cu‑In2O3/C复合催化剂。以及提供MOF衍生的Cu‑In2O3/C复合催化剂的制备方法。Cu‑In2O3异质结构可赋予催化剂丰富的催化活性位点和优化的表面电子结构,同时碳载体的存在可增强催化剂的导电性和稳定性,得益于这些优势,所得的Cu‑In2O3/C复合催化剂能够在电化学条件下高效催化二氧化碳和硝酸根的共还原反应生成尿素。本发明的Cu‑In2O3/C复合催化剂合成方法简单,易操作,适合大规模生产应用。
📄 2025100417253
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-10
本发明公开了N+离子修饰的α‑PbO多孔电极及其制备方法和电催化合成硼氢化钠的应用,所述多孔电极的制备过程是:β‑PbO粉末先球磨,然后用含N阳离子表面活性剂溶液搅拌,在α‑PbO表面形成N+修饰,与偏硼酸钠、导电粉和石蜡混合、研磨,压片,包埋于氧化铝中烧结,即制备完成。本发明在α‑PbO表面形成N+修饰,能够改善催化电极表面的双电层结构,促进反应物B(OH)4‑在阴极的传质;同时改性催化剂表面易形成Pb‑N‑O键,对‑OH的吸附作用增强,有助于反应物在催化剂表面的活化。本发明的N+离子修饰的α‑PbO多孔电极用于固相电解合成硼氢化钠具有高效的性能,在碱性偏硼酸钠溶液中电还原合成硼氢化钠的电流效率可达67.6%以上。
📄 2024112161188
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2024-09-02