本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,具体涉及一种固体氧化物燃料电池阳极材料及其制备方法和应用,以自组装的(La1‑xCex)(Ni1‑2yCoyFey)O3‑δ‑Ce0.8Sm0.2O1.9为前驱体,经还原后,原位重构得到。本发明的阳极材料的制备条件温和,流程简单高效,可控性高,易于重复,在燃料电池高性能电极材料的制备领域有广阔的应用前景。
📄 2024108539220
📂 H01M4_86
👤 苏州科技大学
📅 2024-06-28
本发明属于微生物电池应用技术领域,尤其涉及一种氨基化的磁性核壳Fe3O4@MCM‑41纳米颗粒及其在微生物电池用石墨毡阳极中的应用。本发明制备得到的Fe3O4@MCM‑41/MWCNT修饰石墨毡电极的比表面积大,将其应用到MFC上可以增加微生物的附着量;Fe3O4@MCM‑41/MWCNT修饰石墨毡电极具有较好的氧化还原性,将其应用到MFC的阳极上,在阳极上更容易发生氧化还原反应,从而可以提高MFC的废水处理效率。Fe3O4@MCM‑41/MWCNT修饰石墨毡阳极的电阻较低,具有较好的电化学性能。将Fe3O4@MCM‑41/MWCNT修饰石墨毡电极应用到MFC的阳极上,可以降低MFC的内阻,提高MFC的功率密度(2289mW·m‑2)和COD去除率(90%)。
📄 2020102858008
📂 H01M4_86
👤 山东建筑大学
📅 2020-04-13
本发明属于微生物燃料电池应用技术领域,尤其涉及一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用。本发明通过提供一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用,使得到的聚吡咯修饰阳极有可能改善电池性能,提高电池的输出功率。同时,本发明操作简单、加工方便、产品效果显著,适合大规模推广使用。
📄 2020102864155
📂 H01M4_86
👤 山东建筑大学
📅 2020-04-13
本发明涉及复合电极材料技术领域,针对传统MOF衍生金属掺杂多孔碳材料存在2e‑ORR反应的问题,提供一种硫改性的MOF衍生金属掺杂多孔碳材料及其制备方法,先配制含有金属盐和2‑甲基咪唑的混合溶液,所述金属盐的金属离子包括Co2+、Cu2+、Zn2+,反应得到CoCuZn‑MOF前驱体;然后退火处理得Cu‑Co‑N4衍生碳基复合材料,即MOF衍生金属掺杂多孔碳材料;接着进行硫化处理,引入硫元素。本方法原料易得、操作简单,对设备无特殊要求、易于产业化。本发明还提供硫改性的MOF衍生金属掺杂多孔碳材料在锌空气电池中的应用。
📄 2021106997199
📂 H01M4_86
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-23
本发明公开了一种CeOx/RuO2/MC复合纳米片和CeOx/RuO2复合纳米片材料的制备和应用。所述制备方法按如下几个步骤进行:(1)将废弃玉米秸秆去除坚硬的外壳后破碎成小颗粒,经酸处理、去离子水洗涤至中性、过滤、烘干得到生物质碳原材料;(2)配制铈盐和钌盐的混合溶液;(3)将生物质碳原材料置于混合溶液中浸渍,浸渍过程中先后进行超声处理、真空处理、再次超声处理,然后过滤、充分干燥;(4)将干燥后的产物在氩气中焙烧得到CeOx/Ru/MC复合纳米片;(5)将CeOx/Ru/MC复合纳米片在空气中焙烧得到CeOx/RuO2/MC复合纳米片或者CeOx/RuO2复合纳米片材料。本发明提供了所述CeOx/RuO2/MC复合纳米片材料或CeOx/RuO2复合纳米片材料作为锂氧电池正极催化剂材料的应用,其具有较高的催化活性,能极大地降低OER反应过电位。
📄 2020101484835
📂 H01M4_86
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-05
本发明公开了一种氮掺杂碳多孔空心碳催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的制备方法为:将咪唑类物质与锌盐混合后加入到醇类溶液中,搅拌均匀,静置、过滤、干燥,得到的固体粉末加入到去离子水中,超声混合均匀,得混合液A;将有机酸水溶液用强碱调节pH至7-9,得混合液B;混合液A和混合液B混合,搅拌均匀后,经离心分离、干燥,得到吸附有机酸根阴离子的固体粉末,吸附有机酸根阴离子的固体粉末再与离子液体放入管式炉中,于高纯气氛下高温煅烧,最终得到所述的氮掺杂碳多孔空心碳催化剂。本发明制备的氮掺杂碳多孔空心碳催化剂,具有高的电催化活性,超强的稳定性,通过验证本发明的催化剂的电化学还原氧气的性能优于商业铂碳。
📄 2019102670710
📂 H01M4_86
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-03
一种高结合度纳米WC基二元复合材料的制备方法和应用,该制备方法包括:1)将钨源、氯化亚锡溶液和草酸加入到去离子水中,搅拌均匀后得到混合溶液;2)将混合溶液进行水热反应得到前驱体颗粒;3)将前驱体颗粒进行煅烧获得煅烧后的粉体材料;4)将煅烧后的粉体材料与高纯白锡粉混合均匀后进行压片,并在氮气气氛下再次煅烧获得块状烧结材料;5)块状烧结材料采用程序升温-气固反应法在H2和CO的混合气氛中进行碳化得到WC-Sn复合材料;6)将WC-Sn复合材料在盐酸中进行缓慢溶解并活化;7)将氯铂酸溶液加入到WC-Sn复合材料中进行置换载铂得到PtSn/WC复合材料。该PtSn/WC复合材料可作为电催化剂应用于甲醇燃料电池中,可明显提高催化效率和催化剂使用寿命。
📄 2017102083572
📂 H01M4_86
👤 浙江工业大学
📅 2017-03-31
本发明公开了一种负载氧化亚钴/氮掺杂碳的泡沫镍复合材料及其制备方法和应用,采用层层自组装技术,首先在泡沫镍基体上自组装生长成聚乙烯亚胺(PEI)/Co2+/2,2-联喹啉-4,4-二甲酸(下称联喹啉)多层膜,经过煅烧处理,得到复合材料。本发明的制备方法工艺简单、反应条件温和,无需复杂仪器和设备,且避免了纯氧化钴活性及稳定性有待提高以及泡沫镍在析氧反应条件下稳定性差导致的不能直接用作析氧电极的缺点,制备得到的复合材料能够直接用于三维析氧电极,无需另外添加粘结剂,简化了电极的制备工艺,在作为电解水阳极时具有较好的析氧催化活性与稳定性,在再生氢氧燃料电池和碱性电解池等方面具有广泛的应用前景。
📄 2019104253647
📂 H01M4_86
👤 西南大学
📅 2019-05-21
本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种磺化芳族聚合物‑改性碳纳米管复合质子交换膜及其制备方法。其中,改性碳纳米管是聚苯乙烯磺酸接枝的碳纳米管。磺化芳族聚合物‑改性碳纳米管复合质子交换膜的具体制备方法为:首先将碳纳米管进行氧化处理,然后经胺基化和乙烯基化处理,再通过自由基聚合接枝聚苯乙烯磺酸,最后将聚苯乙烯磺酸接枝的碳纳米管与磺化芳族聚合物的溶液均匀混合,进行溶液浇铸成膜。所制得的复合膜具有高的质子传导率、阻醇性能和机械性能。
📄 2015108553407
📂 H01M4_86
👤 湖北工程学院
📅 2015-11-30
本发明涉及燃料电池材料技术领域,提供了一种壳层组分、厚度可调控的Pd@Pt-Ni核@壳纳米材料及其制备方法与应用,Pd@Pt-Ni核@壳纳米材料是以Pd为核、Pt-Ni合金由壳层构筑成的Pd@PtyNi核@壳纳米颗粒,y为合金壳层中Pt/Ni的原子比率,当反应时间从1h开始每增加2h时,合金壳层原子比率y相应减少0.3,合金壳层厚度增加约0.25nm、合金壳层数目增加1;本发明合成采用的方案是一锅溶剂热法,其具有简单有效、使用设备简单、反应周期短、效率高、复现性好、具有可扩展性、工业化应用前景广阔等特点,将本发明的Pd@Pt-Ni核@壳纳米材料负载在商业活性炭上,可增强其催化活性和稳定性。
📄 2018113134661
📂 H01M4_86
👤 陕西师范大学
📅 2018-11-06
一种硫氮共掺杂石墨烯修饰的石墨毡复合电极及其制备方法,制备步骤如下:s1、将氧化石墨烯加入去离子水中配置成1mg/ml‑5mg/ml的溶液,超声振荡分散后进行磁力搅拌,加入硫脲和还原剂得到混合溶液并调节pH至pH=7.8‑8.5,继续搅拌得到均匀稳定的悬浮液;s2、将悬浮液转移至反应釜中,密封后放入恒温干燥箱内,在170℃‑220℃温度下加热10h‑14h,待自然冷却后取出,对反应釜内悬浮液进行真空抽滤后洗涤并干燥,即得到硫氮共掺杂石墨烯;s3、将硫氮共掺杂石墨烯溶于有机分散剂中配置成1mg/ml‑5mg/ml的溶液,经超声振荡和磁力搅拌获得均匀稳定的硫氮共掺杂石墨烯悬浮液,然后将洗净的石墨毡电极放入悬浮液中浸泡20‑48h后干燥,将干燥后的石墨毡电极置于管式炉内在700℃‑1100℃温度下热处理2h‑5h,即得。
📄 2020103555017
📂 H01M4_86
👤 沈阳建筑大学
📅 2020-04-29
本发明公开了一种二氧化钛/双金属有机骨架化合物联合锌铝层状双氢氧化物的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:以双金属有机骨架化合物作为核心,在核表面生长二氧化钛粉末;将该核壳结构附着在锌铝层状双氢氧化物上,从而成功制备出了二氧化钛附着的双金属有机骨架化合物联合锌铝层状双氢氧化物。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料具有较高的孔隙率、较多的反应中心、较高的电导率,因此作为微生物燃料电池阴极催化剂提高了电离子流的效率,保证了电极循环的稳定性和发电效率,从而改善了微生物燃料电池的性能。
📄 2021113744359
📂 H01M4_86
👤 曲阜师范大学
📅 2021-11-19