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共 114 件在售专利
本发明公开了一种S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装电极材料及其制备方法,电极材料是由反相尖晶石结构的S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装而成的纳米片阵列,原位生长于金属泡沫镍的表面,通过S掺杂结合固‑固转变法制备。将泡沫镍经盐酸、乙醇和水进行预处理清洗干净,加入含有硝酸钴,硝酸铁,尿素,硫化钠,氟化铵的混合溶液中,进行水热反应,再放入管式炉中,在N2气氛下进行固‑固转变,得到S掺杂CoFe2O4多孔单晶纳米片组装电催化电极材料。本发明所述制备方法成本低,制备的电极材料比表面积大、导电性好,有利于电子和电解质离子快速传输和扩散,有效避免了催化剂的脱落,用于电催化分解水析氧、电催化模拟碱性海水分解析氧都表现出优异的电催化活性和稳定性。
📄 2023105974644 📂 C25B11_091 👤 青岛科技大学 📅 2023-05-24
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一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极(B‑CS/MnO2)的制备方法及性能,它涉及一种催化剂电极的制备方法及性能。本发明的目的是要解决现有电催化剂价格高昂、材料来源匮乏、稳定性差、电化学性能低以及催化活性低的问题。方法:一、泡沫镍去除表面油脂;二、去除表面氧化膜;三、去除表面吸附离子;四、真空干燥;五、制备分散系A;六、水热处理;七、过滤和透析;八、旋蒸;九、烘干和研磨;十、制备催化剂前驱物混合溶液B;十一、水热处理;十二、洗涤泡沫镍;十三、烘干,得到由生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极用于电催化析氧反应。利用本发明制备的硼掺杂碳球/氧化锰复合物催化剂电极具有较高的电催化析氧性能,达到10mA·cm‑2的电流密度仅需要170mV的过电势,Tafel斜率仅为31.43mV dec‑1。本发明可获得一种生物质硼掺杂碳球诱导氧化锰复合物催化剂电极。
📄 2021108283102 📂 C25B11_091 👤 齐齐哈尔大学 📅 2021-07-22
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本发明提供了一种金属氧化物钝化镍/氧化镍原位电极的制备方法。先配置含镍/铬(钼)离子并含镍/铬(钼)的氧化物或者镍/铬(钼)的氢氧化物的前驱体溶液,将其附着于泡沫镍(NF)表面,再利用电化学还原的方法,在特定电解液中施加还原电位进行还原,使泡沫镍(NF)表面附着的前驱体物质中氧化镍或氢氧化镍部分还原为金属镍,获得氧化铬(氧化钼)钝化的镍/氧化镍原位电极。本发明技术方案所需原料成本低廉、操作简单、耗时短、环境污染较小等多个优点;所制备的氧化铬(氧化钼)钝化镍/氧化镍原位电极作为析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的双功能电催化剂表现出优异的催化活性,具有应用于电催化分解水的良好前景。
📄 2021109508974 📂 C25B11_091 👤 广州润信智谷信息科技有限公司 📅 2021-08-18
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本发明公开了一种自支撑型双金属催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:S1.将自支撑载体于溶剂中进行清洗后,干燥;S2.将功能助剂和金属助剂在反应溶剂中搅拌分散,加入金属铂盐前躯体,再加入步骤S1处理后的自支撑载体,进行水热反应;其中所述功能助剂选自葡萄糖、壳聚糖、尿素或三聚氰胺中的任意一种;S3.待反应结束后降至室温,取出自支撑载体进行清洗、烘干处理,即可得到自支撑型双金属催化剂。本发明提供的制备方法简单有效,反应周期短、重复性好等优势,能够免去繁琐的工作电极制备过程,提高效率,节约成本,制备的双金属催化剂电催化氧化甘油活性高,在催化剂领域具有良好的应用前景和广阔的发展空间。
📄 2018110064313 📂 C25B11_091 👤 岭南师范学院 📅 2018-08-30
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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金属氧化物钝化镍/氧化镍原位电极的制备方法

2021109508974 · 广州润信智谷信息科技有限公司
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一种自支撑型双金属催化剂及其制备方法和应用

2018110064313 · 岭南师范学院
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一种具有核壳结构的电催化还原剂及其制备方法

202211175194X · 华南师范大学
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一种具有缺陷位的Fe7S8/FeS2异质结纳米片的制备方法

2021111294282 · 青岛科技大学
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