一种高机械强度的银掺杂二氧化锰气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107445207B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201610375837.3

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: C01G45/02

    摘要: 本发明属于催化剂制备领域,涉及一种高机械强度的银掺杂二氧化锰气凝胶的制备方法。本发明提供一种高机械强度的银掺杂二氧化锰气凝胶,所述二氧化锰气凝胶中掺杂有银元素,其化学成分符合化学通式:Ag‑K2‑xMn8O16,其中,0<x<2。本发明还进一步提供一种高机械强度的银掺杂二氧化锰气凝胶的制备方法。本发明提供的一种高机械强度的银掺杂二氧化锰气凝胶,制备获得的二氧化锰气凝胶,具有机械强度高,比表面积大,导电性好,制备方法简单,成本低廉,易于放大等优点。

    一种三维二氧化锰气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107445208A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610375838.8

    申请日:2016-05-31

    摘要: 本发明属于催化剂制备领域,涉及一种三维二氧化锰气凝胶的制备方法。本发明提供一种三维二氧化锰气凝胶,所述二氧化锰气凝胶中掺杂有银元素,其化学成分符合化学通式:Ag-MnO2,其中,所述银元素添加量以银掺杂二氧化锰气凝胶的总质量计,其所占质量百分比为大于0且小于等于50%。发明还进一步提供一种三维二氧化锰气凝胶的制备方法。本发明提供的一种三维二氧化锰气凝胶的制备方法,制备获得的二氧化锰气凝胶,具有没有锰前驱体和有机修饰分子残留、机械强度高,比表面积大,导电性好,制备方法简单,易于放大实验从而制备体积更大的气凝胶,电催化活性高等优点。

    用于电解水的消除内短路的氧化铈基固体电池及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109023411B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810754182.X

    申请日:2018-07-11

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/04

    摘要: 本发明提供一种用于电解水的消除内短路的氧化铈基固体电池及其制备方法和用途,电池至少包括依次设置的NiO‑BZCY层、SDC粉层以及SSC‑SDC涂料层。制备方法至少包括以下步骤:(1)称取NiO‑BZCY粉均匀的平铺在磨具垫片上压片,获得的NiO‑BZCY片子;(2)称取SDC粉均匀的分散铺在NiO‑BZCY片子上进行压片,高温煅烧,得到NiO‑BZCY/SDC半电池所述SDC粉层不含有NiO;(3)将SSC‑SDC浆料涂覆到步骤(2)得到的半电池的表面,高温煅烧。所述电解池提高电池开路电压和电解电流密度。

    一种氧化物负载贵金属单原子催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110038549A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910426910.9

    申请日:2019-05-22

    摘要: 本发明提供一种氧化物负载贵金属单原子催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将贵金属盐和非贵金属盐溶解于醇溶剂中,获得均匀的混合液;将混合液加热搅拌发生络合反应,获得反应溶液;在反应溶液中注入氨水,并加热搅拌回流,获得回流样品;将回流样品离心洗涤,并将中间产物依次进行干燥、研磨并焙烧,得到氧化物负载贵金属单原子催化剂。本发明通过络合快速共沉淀法制备的催化剂是以高温稳定变价氧化物为载体,贵金属以原子级分散形式负载于载体上。该制备方法简单易操作、载体形貌均一、贵金属呈原子级分散且稳定性良好。将该催化剂应用于甲烷催化燃烧反应,具有良好的甲烷低温氧化活性、耐毒性和高温稳定性,具有工业化应用前景。

    用于电解水的消除内短路的氧化铈基固体电池及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN109023411A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810754182.X

    申请日:2018-07-11

    IPC分类号: C25B1/04 C25B11/04

    摘要: 本发明提供一种用于电解水的消除内短路的氧化铈基固体电池及其制备方法和用途,电池至少包括依次设置的NiO‑BZCY层、SDC粉层以及SSC‑SDC涂料层。制备方法至少包括以下步骤:(1)称取NiO‑BZCY粉均匀的平铺在磨具垫片上压片,获得的NiO‑BZCY片子;(2)称取SDC粉均匀的分散铺在NiO‑BZCY片子上进行压片,高温煅烧,得到NiO‑BZCY/SDC半电池所述SDC粉层不含有NiO;(3)将SSC‑SDC浆料涂覆到步骤(2)得到的半电池的表面,高温煅烧。所述电解池提高电池开路电压和电解电流密度。