金属单原子亚氧化钛电极的制备方法,包括以下步骤;将亚氧化钛放入等离子喷涂设备的送粉器内,通过喷枪进行喷涂;将钛载体放入等离子喷涂房内,设置喷涂程序,喷涂得到亚氧化钛电极;将金属盐溶于去离子水中,得到金属前驱体盐溶液;将得到的金属前驱体盐溶液加入电化学沉积池中;将亚氧化钛电极和钛阳极放入电化学沉积池中,调整极板间距;将电化学沉积池通入脉冲电流,之后用去离子水清洗,然后干燥,得到负载金属单原子的电催化产双氧水电极。该方法通过原位脉冲电还原法,以亚氧化钛表面氧缺陷为活性位点,制备金属单原子分散的电催化电极材料,利用缺陷位实现金属原子的单原子分散和固定,获取具有高活性和高稳定性的电催化产双氧水电极。
📄 2020107843329
📂 C25D9_04
👤 陕西科技大学
📅 2020-08-06
本发明提供一种镁合金表面一步原位电沉积层状双氢氧化物涂层的方法,包括以下步骤:(1)前处理,包括机械打磨和除油除脂;除油包括丙酮超声波除油和碱性除油;(2)电沉积溶液的配制和电沉积。以蒸馏水配制硝酸盐的电沉积溶液,并以镁合金为工作电极,铂片为对电极在上述电沉积溶液中进行电沉积;(3)使用蒸馏水对电沉积得到的样品进行冲洗,并在烘箱中干燥或直接冷风吹干即得沉积有LDH膜层的镁合金样品。本发明常温常压实现,降低了生产的安全风险,成膜速度快,较水热法的数十或几十小时,无需预先制备LDH粉末或是使用脉冲电源分多种溶液多步沉积。
📄 2019108273423
📂 C25D9_04
👤 苏州周旺金属制品有限公司
📅 2019-09-03
本发明公开了一种交错氧化亚铜微米立方体的电化学制备方法,属于电极材料制备技术领域。该方法以室温下的氧化还原反应为主要合成机理,清洁的泡沫铜为铜源,在碱性溶液和过硫酸盐的混合溶液中反应一定时间,对泡沫铜中间体依次进行清洗、真空干燥、煅烧处理。随后在三电极体系中,以处理得到的泡沫铜为工作电极,在亚硒酸溶液中对其进行电化学处理,制备出高结晶性氧化亚铜材料,该材料呈现出交错的微米立方体形貌,立方体表面光滑平整。并将其应用于储能领域,在大电流密度下仍可实现高面积比容量,最高面积比容量为1556mF/cm2。本发明简单易操作、制备周期短、节能、高效、廉价。
📄 2024119851983
📂 C25D9_04
👤 西安理工大学
📅 2024-12-31
本发明公开了一种Fe3O4磁性薄膜,具有左旋手性结构或右旋手性结构。所述Fe3O4磁性薄膜由电化学外延生长法制备得到。本发明还提供Fe3O4磁性薄膜在电催化水分解中的应用。本发明公开的Fe3O4磁性薄膜制备方法简单,无需特殊设备和苛刻条件,工艺快速易行,可控性强,容易实现大面积制备和规模化生产的一种Fe3O4磁性薄膜,本发明还提供了使用上述磁性Fe3O4薄膜在电催化水分解反应中作为阳极析氧反应催化材料的应用,能够有效提高水分解析氧反应效率。
📄 2023101822727
📂 C25D9_04
👤 金陵科技学院
📅 2023-03-01
本发明涉及一种水性电镀液,具体涉及一种制备氮化钛镀膜的水性电镀液及其制备方法与应用。所述的制备氮化钛镀膜的水性电镀液包含钾盐、偏硅酸钠、润湿剂、稳定剂、光亮剂等。该制备氮化钛镀膜的水性电镀液廉价高效,原料易得成本低,制备条件要求低,无需使用价格高昂的设备;且应用范围广泛,可满足于任意形状表面。同时所制备薄膜的厚度更优,可显著提升其保护性能。
📄 2019107981701
📂 C25D9_04
👤 广东工业大学
📅 2019-08-27
本发明公开了一种稀土四氟化物NalnF4薄膜及其制备方法,包括以下步骤:以稀土硝酸盐的水溶液作为电沉积溶液,采用脉冲电压沉积法制备得到稀土层状氢氧化物薄膜;将氟化钠溶解获得溶液,调节pH值;将所述稀土层状氢氧化物薄膜浸没于所述氟化钠溶液中,进行置换反应,得到稀土四氟化物薄膜。本发明提供的制备方法反应条件温和、操作简单,制备得到的稀土四氟化物薄膜平整且均匀,薄膜附着度高,结晶性好。
📄 2019108547071
📂 C25D9_04
👤 桂林理工大学
📅 2019-09-10
本发明公开了一种稀土三氟化物LnF3薄膜及其制备方法,包括以下步骤:以稀土硝酸盐的水溶液作为电沉积溶液,采用脉冲电压沉积法制备得到稀土层状氢氧化物薄膜;将氟化物溶解获得溶液,调节pH值;将所述稀土层状氢氧化物薄膜浸没于所述氟化物溶液中,进行置换反应,得到稀土三氟化物薄膜。本发明提供的制备方法反应条件温和、操作简单,制备得到的稀土三氟化物薄膜平整且均匀,薄膜附着度高,结晶性好。
📄 201910854690X
📂 C25D9_04
👤 桂林理工大学
📅 2019-09-10
本发明提供了一种稀土钒酸盐薄膜及其制备方法和应用,属于无机非金属薄膜技术领域。本发明提供的稀土钒酸盐薄膜的制备方法,包括以下步骤:以稀土硝酸盐的水溶液作为电沉积溶液,采用脉冲电压沉积法制备得到稀土层状氢氧化物薄膜;将偏钒酸盐和水混合后调节pH值至7~12,得到偏钒酸盐溶液;将所述稀土层状氢氧化物薄膜浸没于所述偏钒酸盐溶液中,进行置换反应,得到稀土钒酸盐薄膜。本发明提供的制备方法反应条件温和、操作简单,制备得到的稀土钒酸盐薄膜平整且均匀,薄膜附着度高;薄膜微观形貌为纳米颗粒,颗粒细且均匀、晶形规整度高且发光性能好。
📄 2019108547086
📂 C25D9_04
👤 桂林理工大学
📅 2019-09-10
本发明公开了一种利用置换反应制备稀土钒酸盐薄膜的方法,包括以下步骤:将稀土硝酸盐化合物溶解于去离子水中配制成稀土离子溶液;置于一定温度的水浴中,获得备用电沉积溶液;组成三电极体系;将三电极体系插入备用电沉积溶液中,在工作电极上沉积一层电沉积薄膜;将电沉积薄膜分别用去离子水、无水乙醇冲洗,然后干燥,制得稀土层状氢氧化物薄膜;配制钒酸钠溶液,调节溶液pH;将钒酸钠溶液与电沉积稀土层状氢氧化物薄膜放入水热反应釜中进行置换反应;冷却至室温,冲洗,干燥,得到稀土钒酸盐LnVO4薄膜。本发明制备得到的稀土钒酸盐薄膜规整度好、附着度高、分散性好、结晶性优良。
📄 2019108546971
📂 C25D9_04
👤 桂林理工大学
📅 2019-09-10
本发明提供了一种采用氮掺杂石墨烯量子点涂层提高镁合金耐蚀性的方法,先以石墨烯量子溶液为电解质溶液,采用三电极系统,以镁合金为工作电极,饱和氯化钾/甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助电极,在镁合金表面电化学沉积氮掺杂石墨烯量子点,然后将沉积的氮掺杂石墨烯量子点涂层放置在硅烷化溶液中,硅烷化处理的温度为40~55℃,硅烷化静置时间为1~2h,将经过硅烷化处理的镁合金干燥,即在镁合金的表面设置氮掺杂石墨烯量子点涂层。本发明通过在镁合金表面均匀电沉积氮掺杂石墨烯量子点,随后采用硅烷化处理提高镁合金和氮掺杂石墨烯量子点的结合力,在镁合金表面获得致密度高、结合紧密的氮掺杂石墨烯量子点涂层。
📄 2018106380695
📂 C25D9_04
👤 翁森琪
📅 2018-06-20
一种三维网络结构ZnO/ErGO薄膜的制备方法,其主要是以改进的Hummers法制备氧化石墨烯,配制氧化石墨烯水溶液,在ITO导电玻璃上,用电化学还原沉积的方法制备石墨烯薄膜(ErGO),然后再电沉积制备具有三维网络结构的ZnO/ErGO薄膜。本发明实现了石墨烯上低温≤70℃直接生长金属氧化物半导体材料ZnO,且方法简单、可控、成本低、环境友好,ZnO/ErGO/ITO界面结合力强,可以最大限度的发挥ZnO与石墨烯的协同效应,获得性能优越的纳米复合材料。
📄 2017109904128
📂 C25D9_04
👤 燕山大学
📅 2017-10-23