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公开(公告)号:CN118547329A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410679516.7
申请日:2024-05-29
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25D3/56 , C25D9/04 , C25D7/00
摘要: 本发明提供了一种过渡金属催化剂及其制备方法,涉及电解水催化剂技术领域,该制备方法包括:步骤S1、将过渡金属盐和氯化盐加入水中,混合均匀,得到电沉积溶液;步骤S2、将作为工作电极的泡沫镍基底与对电极同时置于所述电沉积溶液中进行电沉积,电沉积完成后,将工作电极取出进行清洗后,干燥处理,得到过渡金属催化剂;其中,所述电沉积的电流密度为400‑1500mA/cm2。采用本发明方法制得的过渡金属催化剂,在电解水产氢过程中,能够有效避免产生“气泡屏蔽效应”,从而降低电解能耗。
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公开(公告)号:CN118326412A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410461996.X
申请日:2024-04-17
IPC分类号: C25B1/27 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25D9/04 , C01G51/04 , C25B11/091 , C25C1/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F9/24
摘要: 一种Ru原子梯度掺杂的纳米Co催化剂的制备方法和应用,它属于催化技术领域。本发明要解决现有钴NRA电催化剂活性低,稳定性差的问题。方法:一、电化学沉积;二、阳离子交换;三、退火;四、电化学还原。应用,Ru原子梯度掺杂的纳米Co催化剂用于硝酸根电化学还原制氨。本发明用于Ru原子梯度掺杂的纳米Co催化剂的制备和应用。
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公开(公告)号:CN118324426A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410446398.5
申请日:2024-04-15
申请人: 辽宁大学
摘要: 本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种增强型NiO@MnO2复合膜的制备方法及其在高性能电致变色‑能量存储器件中的应用。本发明将FTO导电玻璃插入到NiSO4和K2S2O8、氨水混合液中化学浴沉积,煅烧后,将得到的多孔NiO薄膜基底上使用Mn(CH3COO)2和Na2SO4的水溶液作为MnO2的电沉积液进行电沉积,得到NiO@MnO2复合薄膜。以高性能P2W17‑V‑TiO2电致变色工作电极、1M LiClO4/PC溶液为电解质、NiO@MnO2复合膜为对电极组成电致变色‑能量存储器件。在无水Li+系电解质的条件下,由于多孔NiO与MnO2的协同作用,该器件在较小的电压范围下可以进行着色和褪色,具有很高的光学调制,同时响应时间也比较快,达到了储能与变色一体的双功能,是一种新型的电致变色‑能量存储器件。
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公开(公告)号:CN118292041A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410422551.0
申请日:2024-04-09
申请人: 南开大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25D9/04
摘要: 本申请公开了一种钴钼氮化物电催化剂及其制备方法和应用,涉及电催化剂领域。本申请制备方法包括:经电沉积法制备微米片状氢氧化钴,并在微米片状氢氧化钴表面负载钼源后,进行高温氧化和氮化还原处理,得到钴钼氮化物电催化剂。本申请制备方法能够保证钴与钼两相充分接触并提供微米片状骨架结构,一方面可以有效提升钴钼氮化物在单位基底面积的负载量,使催化活性位点数量大幅增加,实现催化活性的明显提升,另一方面可有效增大氮化钴和氮化钼的两相接触界面,使氮化钴和氮化钼两相产生更充分的协同作用,进一步加速析氢反应动力学,表现出更优异的催化活性;此外,本申请制备方法具有生产条件温和、效率高且成本低等优点,可保证钴钼氮化物电催化剂的高效低成本生产。
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公开(公告)号:CN118272835A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410405455.5
申请日:2024-04-07
申请人: 中国科学院大学 , 滨州魏桥国科高等技术研究院
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/091 , C25D3/56 , C25D15/00 , C25D9/04
摘要: 本发明公开了一种CuNi合金植入的NiVOx异质催化剂(CuNi‑NiVOx)的制备方法及其在电解水制氢方面的应用。所述的电解水制氢催化剂制备过程如下:通过电沉积方法在泡沫镍上制备CuNi合金,之后在其基础上进行第二步电沉积NiVOx步骤,得到CuNi合金植入的NiVOx异质催化剂CuNi‑NiVOx。该合成方法简单快速,且所合成的CuNi‑NiVOx催化剂经过电化学测试发现其具有优异的HER催化性能,在较低的过电位下具有较高的电流密度,甚至优于商业Pt/C催化剂。此外,该催化剂具有良好的长时间稳定性。
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公开(公告)号:CN118272689A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311837112.8
申请日:2023-12-28
申请人: 香港科技大学
IPC分类号: C22C1/08 , H01M8/18 , H01M4/86 , B82Y40/00 , C25D7/04 , C25D5/50 , C22C3/00 , C25D9/04 , C25D5/48 , C25B11/031 , C22F1/08
摘要: 本发明涉及一种制备支撑在宏观金属泡沫上的纳米多孔金属表面层的两步制备法。多孔结构具有从几十纳米到几百纳米的平均韧带/孔径。所制备的单体电极可以同时保持刚性的金属骨架,以实现良好的机械完整性、导电性和水渗透性,同时多孔层增加表面积,因此在流体电化学器件中表现出良好的性能,例如锌碘液流电池和电化学有机合成。
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公开(公告)号:CN112828281B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202011213630.9
申请日:2020-11-04
申请人: 波音公司
摘要: 本发明的名称是陶瓷涂覆的铁颗粒以及用于制备陶瓷涂覆的颗粒的方法。本公开提供了一种涂覆的铁颗粒或涂层与铁颗粒的反应产物,其包括铁颗粒以及设置在铁颗粒上的陶瓷涂层。本公开的方面提供了涂覆的铁颗粒或涂层与铁颗粒的反应产物,其包括:铁颗粒,铁颗粒的直径为约0.5微米至约100微米;以及陶瓷涂层,陶瓷涂层设置在铁颗粒上。本公开的方面进一步提供了包括涂覆的铁颗粒和聚合物或增粘剂的组合物。本公开的方面还提供了部件,诸如部件,诸如载具部件,其具有表面以及设置在表面上的本公开的组合物。
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公开(公告)号:CN114855235B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210661526.9
申请日:2022-06-13
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明涉及一种吸收层可调的激光喷丸成形装置和方法,包括激光喷丸强化系统、x‑y‑z三轴加工平台和工作槽,工作槽固定在x‑y‑z三轴加工平台上,喷丸强化系统位于工作槽上方,工作槽上方还设置有激光辐照系统和三维信息采集器,工作槽内设置有工件、工具阳极、加热装置和温度传感器,工件与电箱阴极相连,工具阳极与电箱阳极相连,工具阳极位于工件的上方,并与工件保持一定的距离,工作槽与磷化液流动系统连接。本发明利用普通加温磷化和激光电解磷化复合作用的方法对工件的全部或者局部区域沉积黑色磷化膜,将激光热效应和电解磷化技术协同,实现特定区域的磷化膜沉积,其他无需再次激光喷丸的区域不发生磷化反应,简化吸收层的涂敷过程。
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公开(公告)号:CN118086962A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410087300.1
申请日:2024-01-17
申请人: 南昌航空大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C25D9/04
摘要: 本发明涉及电解水催化技术领域,具体涉及一种Ni3S2@CoFe‑LDH核壳复合电催化剂及其制备方法。本发明通过水热和电沉积两步法在泡沫镍上制备得到了Ni3S2@CoFe‑LDH非贵金属纳米核壳复合电催化剂。其独特的三维核壳结构,保证了电荷的快速转移,暴露了更多的活性位点,有利于电解质的扩散和气体的释放,同时也使得催化剂具有催化活性高、稳定性高的优点。此外,本发明克服了传统电催化剂价格昂贵,能耗高的缺点,并且在碱性环境下达到10mA cm2的电流密度时,HER和OER的过电位分别为83mV和222mV,在电解水制氢、制氧方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118026259A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410203934.9
申请日:2024-02-23
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C01G29/00 , C25D9/04 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/054 , C25B11/091 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种非金属掺杂铋层状氧化物及其制备方法与应用,首先将预处理后的导电基底浸泡于铋前驱体溶液中,通过水热法在导电基底上合成具有蜂窝状纳米片阵列结构的铋层状氧化物;再通过电沉积法将非金属掺杂入铋层状氧化物结构中,得到负载于导电基底上的具有蜂窝状纳米片阵列结构的非金属掺杂铋层状氧化物,非金属掺杂铋层状氧化物可应用于电催化还原CO2的生产中。本发明制备的掺杂杂原子的铋层状氧化物结构更加稳定,性能有所提升,具有蜂窝状纳米片阵列结构,能够提供大的电化学电流密度,作为阴极催化剂用于电催化还原CO2的反应中,可促进CO2在宽电压内实现高的法拉第效率。
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