本发明属于光电化学和薄膜制造领域,涉及吡啶溶剂热改性石墨相氮化碳薄膜的制备方法。吡啶溶剂热改性石墨相氮化碳薄膜电极的制备包括称量一定量的二氰二胺和氰尿酸,通过化学气相沉积法在导电玻璃上制备石墨相氮化碳薄膜;再将石墨相氮化碳薄膜浸入吡啶溶液中,利用溶剂热反应制得吡啶改性石墨相氮化碳薄膜电极。本发明制备的吡啶改性石墨相氮化碳薄膜电极一方面实现了结晶性调控且电化学活性面积增大;另一方面经过吡啶溶剂热改性后光电流密度相较于原始石墨相氮化碳有了明显提高。
📄 2022112427924
📂 C25B11_095
👤 三峡大学
📅 2022-10-11
本发明公开了一种离子液体改性类金属碳化物催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂主要包括类金属碳化物以及浸渍负载于类金属碳化物上的离子液体,离子液体的质量是类金属碳化物和离子液体两者总质量的20‑60%;其中,所述离子液体为咪唑类离子液体,其结构式如式Ⅰ所示:式I中R1、R2、R3相同或不同,各自独立地选自H、CnH2n+1或CmH2m‑1,n=1~20,m=2~20;X‑为六氟磷酸根、双三氟甲磺酰亚胺根中的一种或两种。本发明的催化剂中,离子液体的加入赋予了该催化剂一种新的疏水表面,利于氧气转移到反应界面进行2e‑氧还原反应,可高选择性的产生双氧水。
📄 2024110488104
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-01
本发明公开了一种双齿配体支撑的共价有机框架析氢催化剂及其制备方法和应用,将1,3,5‑三甲酰基间苯三酚与邻苯二胺加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,得到共价有机框架,将其与金属盐加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,得到金属掺杂共价有机框架,将其与双齿配体加入到有机溶剂Ⅰ中混合均匀,脱气后加入酸催化剂进行反应,反应结束后将得到的滤固经有机溶剂Ⅱ洗涤并干燥,即为所要制备的双齿配体支撑的共价有机框架析氢催化剂。本发明制备方法简易,合成周期短,制备成本低,对环境非常友好。
📄 202610182115X
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2026-02-09
本发明公开了一种单原子钴聚合物混合氮掺杂碳电催化剂的制备方法及应用;该制备方法如下:一、将二氰基苯、四氰基苯和氯化钴溶于N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇的混合溶液中,充分混合后,加入催化剂并搅拌至充分混合后进行水热反应。二、将步骤一所得固相产物与氮掺杂多壁碳纳米管共同加入乙醇与nafion溶液的混合溶液中并充分混合,得到碳纸涂层催化剂。三、将所得碳纸涂层催化剂滴涂在电极基体上,制得电催化剂。本发明将1,2,4,5‑四氰基苯和1,4‑二氰基苯在1,8‑二氮杂双环[5.4.0]十一碳‑7‑烯的催化下进行聚合,形成空穴缺陷,从而引起碳骨架整体电荷的重新排布,使得催化剂的活性中心增加。
📄 2022111847266
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-27
本发明公开了一种儿茶酚衍生物配位的TiO2@金属酞菁光阳极材料及其制备方法与应用,该材料以TiO2纳米阵列为核、儿茶酚衍生物配位剂为桥、金属酞菁为壳,构成配位剂桥连的核壳结构,可用于甘油的光电催化选择性氧化合成甘油醛的反应中;本发明材料有效提高了光生载流子的分离效率,进而显著提高甘油光电催化活性,实现了甘油转化成甘油醛的生物质定向升级,同时光电催化反应条件温和,可以有效缓解多碳有机物氧化过程中C‑C键断裂的问题,为高选择性制备多碳产物提供新思路,对生物柴油工业的绿色发展具有十分重要的意义。
📄 2024110622419
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-05
本发明公开了一种镍合金‑有机框架电催化剂及其制备方法和应用,采用溶剂热法制备得到镍合金‑有机框架电催化剂,并将其应用于电解制备19‑醛基‑4‑雄甾烯‑3,17‑二酮中,电解时以19‑羟基‑4‑雄甾烯‑3,17‑二酮、碱性溶液、有机溶剂和氮氧自由基作为阳极液,以碱性溶液为阴极液,采用持续流动型电解槽进行反应。相对于现有技术普遍采用的铬工艺,本发明采用的电催化氧化反应过程条件温和,绿色无污染,原料转化率高,19‑醛基‑4‑雄甾烯‑3,17‑二酮选择性好,法拉第效率高。
📄 2022114428283
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-18
本发明公开了一种VB12/石墨烯改性环氧树脂修饰的金属电极及在催化三氯乙酸脱氯中的应用,本发明采用VB12/石墨烯改性环氧树脂修饰的金属电极为阴极,石墨电极为阳极,构成电解池装置,催化电解氯代消毒副产物三氯乙酸,电解6h内最高降解率达到60%,且有望通过提高石墨烯掺杂比提升电解效率。实现靶向脱氯,具有脱氯目标性强、脱氯效率高、无二次污染、电解装置简单、成本低等优点,为氯代消毒副产物三氯乙酸脱氯提供一种优良方法。
📄 2022117113849
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-29
本发明公开了一种具有规则正六边形纳米结构的NANO‑AgI电极及其制备方法和应用。该电极通过将NANO‑AgI溶液涂覆在电极基体上并成膜的方式得到。NANO‑AgI溶液将含银离子的盐溶液加入高分子分散剂、含碘离子的盐的混合溶液中,并在持续搅拌、60℃~70℃的温度下反应至溶液呈乳白色的胶体状。本发明通过调节银离子、高分子分散剂、碘离子的混合溶液的反应温度至60℃~70℃,使得形成的NANO‑AgI电极具有独特的规则正六边形结构,该催化电极的表面含有丰富的活性位点,具有独特的纳米微粒结构,增大电极与反应物的接触面积,促进产物生成的高选择性。
📄 2022108330292
📂 C25B11_095
👤 浙江工业大学
📅 2022-07-14
本发明公开了一种梭形结构电催化析氧材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:将石墨片通过强酸浸泡进行预处理;将预处理后的石墨片作为工作电极,构建三电极体系进行电沉积,电解质溶液为CoCl2和二甲基咪唑的混合液,得沉积有微米片的石墨片;将沉积有微米片的石墨片进行高温煅烧,得到电催化析氧材料。利用常温电沉积方法,获得了新型的梭形结构微米片,丰富了MOFs基电催化材料的种类,有效提高了该类材料在碱性条件下的催化析氧性能。
📄 2021100305118
📂 C25B11_095
👤 临沂大学
📅 2021-01-11
本发明属于新能源及电化学催化领域,具体涉及CoS2/PVIPS/PPyNTs纳米材料及制备方法和在电催化氮氧化中的应用。包括将二硫化钴负载于聚1‑乙烯基‑3‑丙烷磺酸基咪唑盐/聚吡咯纳米管上,制备CoS2/PVIPS/PPyNTs。将CoS2/PVIPS/PPyNTs负载在碳布上制备CoS2/PVIPS/PPyNTs修饰电极。在碱性条件下,以CoS2为活性中心,聚吡咯纳米管作为载体,离子液体作为连接剂与结构诱导剂,可以抑制OER过程,增强NOR反应活性,由此提高了硝酸根产率,显示出较高的法拉第效率,同时具有良好的稳定性,为常温常压下NOR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。
📄 2025101879743
📂 C25B11_095
👤 辽宁大学
📅 2025-02-20
本发明涉及FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料及基于其的OER电催化修饰电极。包括FeCoNiBOx修饰的聚吡咯/还原氧化石墨烯(PPy/rGO)纳米片,即FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料,及基于其的氧析出反应(OER)电催化修饰电极。该电极包括以玻碳电极为基底电极,及附着在玻碳电极上的FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米片。以FeCoNiBOx为催化中心,PPy/rGO纳米片作为基底材料可以促进OER的电子传输,因此提高了水分解的反应速率,并显示出较低的过电位,使这种纳米材料修饰电极在水分解方面表现出了较高的电化学活性及良好的稳定性。
📄 2019106928632
📂 C25B11_095
👤 辽宁大学
📅 2019-07-30
本发明提供一种钯修饰聚苯胺/碳纳米管复合电极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:1)碳纳米管的纯化处理;2)聚苯胺/碳纳米管聚合物的制备;3)电沉积工作电极的制备;4)采用脉冲法电沉积制备钯修饰聚苯胺/碳纳米管复合电极材料。本发明通过化学还原法制备PANI/CNTs复合电极材料,并用电流脉冲法将Pd沉积到PANI/CNTs电极上,制备得到钯修饰PANI/CNTs复合电极材料。其中,通过调整脉冲沉积条件,得到晶粒细小的金属颗粒,避免团聚,增大电化学比表面积,从而增加催化活性位点,制备得到的Pd‑PANI/CNTs复合电极具有更高的电催化活性,进而提高电解池的析氢性能。
📄 2023114988256
📂 C25B11_095
👤 河南工学院
📅 2023-11-13