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公开(公告)号:CN114717585B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210216962.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B9/65
Abstract: 本发明属于光伏‑电解水技术领域,具体公开了一种双‑过渡金属电极材料,通过如下方法制备:将清洗后的泡沫金属浸入含有硝酸钴的水溶液中进行一步水热反应,清洗和干燥后得到的电极材料与商用Si基光伏电池板串联,可得到简易的光伏电解水制氢设备。本发明所制备的复合电极可以作为高效、稳定、独立水分解的阳极和阴极,为通过使用廉价的材料进行大规模太阳能产氢提供了一个典型的示范和有价值的指导方针。
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公开(公告)号:CN120089734A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510108127.3
申请日:2025-01-23
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/054 , H01M4/62 , C01G53/51 , C01B32/05
Abstract: 本发明属于钠离子电池领域,公开了一种Zn/Li/Zr共掺杂的高电压P2层状正极材料及其应用。所述的Zn/Li/Zr共掺杂的高电压P2层状正极材料的化学通式为:Na0.67+yZnxLiy Ni0.33‑x‑yMn0.67‑zZrzO2,其中0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.1,0.01≤Z≤0.05。本发明采用Zn/Li/Zr共掺杂,三者的协同作用形成了固溶体反应,完美的抑制P2‑O2相变,使钠离子电池层状正极材料具有优异的循环稳定性。在10C时有99.04mAh g‑1的超高容量并且在2‑4.3V内500圈循环后有87.2%的容量保持率,在2‑4.5V下200圈仍有87%的容量保持率。
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公开(公告)号:CN119287421A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411234258.8
申请日:2024-09-04
Applicant: 华南农业大学
IPC: C25B11/091 , G01B7/16 , H01M4/90 , H01M4/88 , H01M12/06 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , A61B5/00
Abstract: 本发明属于空气电极材料领域,公开了一种自支撑多功能催化织物电极及其制备与应用。本发明通过简单的室温自组装法在酸处理改性过的石墨毡基底上原位生长金属有机框架,得到吸附均匀,多活性位点的半包覆纳米颗粒金属。以双氰胺(DCD)作为碳源,通过化学气相沉积法(CVD),在三维柔性金属有机框架导电基底上原位生长M‑Nx‑C型碳纳米管(NCNTs)电催化剂。本发明合成的GF/Co@NCNTs表现出优异的三功能催化活性以及出色的稳定性,其ORR,OER,HER及其稳定性测试均不逊色于商用的Pt/C和RuO2。可用于锌空电池、柔性可穿戴设备、压感传感器、自驱动电解水产氢方面的应用。
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公开(公告)号:CN116130253A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211356720.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种光辅助可充电锌离子电池及其制备方法,通过将具有光响应的二氧化钛和二硫化钼纳米材料集成在碳布基底上,具有在同一电极上实现将光能转化为电能,再将电能转化为化学能的功能。本发明电池由负极壳、锌负极、电解质、玻璃纤维隔膜、电解质、光催化正极、6 mm孔径的垫片、弹片、具有直径为5 mm的光学窗口的正极壳组装而成,当光照从光催化正极一侧辐照时,电极能吸收光子并产生光生电子和空穴,促进电池的充电和放电反应,从而使构建的锌离子电池实现了超过1000圈的循环寿命和超过80%的循环效率,该电池在太阳能电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114717585A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210216962.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B9/65
Abstract: 本发明属于光伏‑电解水技术领域,具体公开了一种双‑过渡金属电极材料,通过如下方法制备:将清洗后的泡沫金属浸入含有硝酸钴的水溶液中进行一步水热反应,清洗和干燥后得到的电极材料与商用Si基光伏电池板串联,可得到简易的光伏电解水制氢设备。本发明所制备的复合电极可以作为高效、稳定、独立水分解的阳极和阴极,为通过使用廉价的材料进行大规模太阳能产氢提供了一个典型的示范和有价值的指导方针。
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公开(公告)号:CN111672454B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010596425.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于吸附材料领域,公开了一种Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂的制备方法及应用。将g‑C3N4加入到聚醚型非离子表面活性剂水溶液中,超声处理混合均匀,再加入硝酸钴溶液搅拌混合均匀,所得混合液经加热蒸发去除溶剂并烘干,固体物在N2保护下升温至750~850℃焙烧处理,降温后将所得黑色蓬松产物经研磨,得到Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂。本发明的制备原理简单,原料经济,可适用于大规模生产。所得Co@CoO/NCNT核壳型吸附剂用于去除罗丹明B具有吸附平衡时间极短,易磁性回收,可重复使用的特点,对低浓度的罗丹明B可达到完全去除的效果,在污水净化的应用中具有实际意义。
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公开(公告)号:CN112675859A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110117296.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/10 , C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/077 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种泡沫镍基二氧化钛纳米复合材料及其制备方法,通过如下方法制备:首先将泡沫镍进行超声清洗并干燥;随后将清洗好的泡沫镍置于含有氯化钠、三氯化钛和尿素的水溶液中进行水热反应;反应完成后,将所得产物依次进行清洗、干燥得到前驱体,再将所得前驱体进行煅烧,即得。本发明制备方法具有工艺简单、低温、条件温和、原料低廉等优点,制备的材料提高了光吸收效率和电子传递效率,具有更大的比表面积,在光电催化,太阳能电池等领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110193347A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910488920.5
申请日:2019-06-06
Applicant: 华南农业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于金属无机氧化物吸附材料领域,公开了一种纳米碳包氧化亚钴及其制备方法和应用。将柠檬酸和醋酸钴超声溶解于水中,所得混合溶液经烘干至胶体状,然后在Ar/H2混合气氛保护下升温至400~500℃焙烧处理,冷却至室温,所得产物经研磨,得到纳米碳包氧化亚钴材料。本发明的制备过程简单,原料经济,可适用于大规模生产。所得纳米碳包氧化亚钴去除四环素具有吸附平衡时间短,吸附容量高的特点,且具有回收方便和循环使用特性。
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公开(公告)号:CN120022919A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411782046.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开碱式碳酸锌在光催化CO2还原的应用,其光催化CO2还原的产物为CO。本发明使用碱式碳酸锌,在无牺牲剂和助催化剂条件下可通过光催化反应将CO2还原为CO,节约光催化CO2还原过程所需的试剂,而且使用条件简单。碱式碳酸锌在300W高压氙灯下光催化CO2还原反应5h,CO的平均产生速率为1.61μmol g–1h–1,碱式碳酸锌在循环反应测试中还表现出良好的稳定性和可重复性。
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公开(公告)号:CN119297297A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411234260.5
申请日:2024-09-04
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于锌‑空电池的空气电极材料领域,公开了一种不对称自支撑双功能氧电极及制备与应用。所述的不对称自支撑双功能氧电极,其包括自支撑片状材料,自支撑片状材料的两面分别覆盖有不同的催化剂,其中一面覆盖有过渡金属氧化物、氢氧化物、金属合金、多孔过渡金属合金中的至少一种;另一面覆盖氮碳包覆过渡金属薄膜或者覆盖氮碳包覆双过渡金属薄膜。本发明所制备的非对称电极对高活性OER/ORR催化剂进行了空间的限域分布,通过调节非对称亲气/疏气微环境对锌‑空气电池传质问题的改善,适宜的三相界面动态平衡更有利于氧气和反应中间体的扩散传输,提高反应效率和电极稳定性,改善了自支撑阴极上的催化反应动力学过程与可逆性。
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