一种泡沫镍负载铂纳米粒子钴盐全解水电催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113235109B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110505356.0

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 一种泡沫镍负载铂纳米粒子钴盐全解水电催化材料及其制备方法,本发明涉及电催化材料领域。本发明要解决现有电催化反应,采用过渡金属催化剂耗电大,贵金属催化剂价格昂贵的技术问题。本发明采用熔融硝酸钴浸泡制备碱式硝酸钴,再浸入氯铂酸钾溶液,采用紫外杀菌灯光照,在三维基底泡沫镍上生长了负载有纳米铂的阵列状钴盐。本发明制备的电催化材料将贵金属与过渡金属结合,节约了成本,并能保证电催化全解水性能。另外本发明虽然是两步法,但并不繁琐,操作简单。本发明用于制备电催化材料。

    一种三维泡沫铜负载碱式钒酸钴功能材料电解水催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113684487A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111004569.1

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 一种三维泡沫铜负载碱式钒酸钴功能材料电解水催化剂的制备方法,本发明涉及电催化材料的制备方法技术领域。本发明要解决现有催化剂的催化活性低,并且贵金属成本高的技术问题。方法:一、制备前驱体纳米球;二、清洗,烘干;三、在载体三维泡沫铜上合成碱式钒酸钴空心纳米球。本发明制备得到的三维泡沫铜负载碱式钒酸钴电极材料在HER和OER方面均表现出优越的催化性能,作为双功能催化剂时,仍然具有优异的电化学性能和稳定性,在电催化分解水电极材料技术领域将具有广泛的应用前景。本发明方法制备的三维泡沫铜负载碱式钒酸钴电解水催化剂用于电催化材料技术领域,改善能源与环境问题。

    一种负载在碳布基底上的钴镍双金属偏磷酸盐纳米阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN110124704B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910530894.8

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 一种负载在碳布基底上的钴镍双金属偏磷酸盐纳米阵列的制备方法,本发明涉及双金属偏磷酸盐修饰碳纳米复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有阳极催化剂稳定性及催化活性低,并且贵金属及其氧化物成本高的技术问题。本方法:首先通过共沉淀法将Co基双金属MOFs均匀生长在导电碳布上,得到CoNi(n)‑ZIF纳米阵列,然后对其进行低温固相磷酸化反应,得到Co2‑xNixP4O12‑C纳米阵列催化剂。本发明催化剂为非贵金属催化剂,降低了反应成本,对氧气的析出有很好的催化活性。本发明制备的材料用于电解水析氧反应中。

    一种氮掺杂碳微球的制备方法

    公开(公告)号:CN105152160A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510689052.9

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 一种氮掺杂碳微球的制备方法,本发明涉及一种掺杂碳微球的制备方法。本发明是要解决现有的异原子掺杂碳材料的制备方法对设备要求高、反应条件苛刻的技术问题。本方法:一、将邻甲苯胺加入到H3PO4水溶液中,搅拌均匀后,再依次加入H2O2水溶液和FeCl3水溶液,然后搅拌均匀,得到前驱液;二、将前驱液转移到反应釜中进行水热合成,然后分离、清洗、干燥,得到聚邻甲苯胺微球;三、将聚邻甲苯胺微球在真空管式炉中,在氮气的保护下焙烧,得到氮掺杂碳微球。本发明的氮掺杂碳微球可用作燃料电池高效ORR电催化剂和超级电容器电极材料。

    可重复利用的快速回收贵金属的聚合物薄膜及其制备、使用和再生方法

    公开(公告)号:CN104388675A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410676380.0

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 可重复利用的快速回收贵金属的聚合物薄膜及其制备、使用和再生方法。本发明涉及回收贵金属的薄膜及其制备、使用和再生方法。它是要解决现有湿法冶金技术中贵金属提取选择性差、成本高、工艺繁复的技术问题。本发明的聚合物薄膜为酸掺杂或未掺杂的聚苯胺多孔滤膜、酸掺杂或未掺杂的聚苯胺无孔薄膜;制法:将聚苯胺与七甲亚胺溶于N-甲基吡咯烷酮中,将得到成膜液铺展在基片上,放在蒸馏水中熟化得到聚苯胺多孔滤膜,或者直接放在烘箱中蒸发溶剂得到聚苯胺无孔薄膜;再将滤膜在酸溶液中浸泡,得到酸掺杂薄膜。将薄膜在贵金属离子溶液中浸泡,完成贵金属回收;将用后的薄膜在水合肼溶液中浸泡,完成再生。本方法可用于回收金、银、铂或钯贵金属。

    一种贵金属纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN103042231B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310010907.1

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 一种贵金属纳米粒子的制备方法,本发明涉及纳米粒子的制备方法。本发明是要解决目前制备贵金属纳米粒子的方法制备的纳米粒子表面吸附一层有机分子,影响纳米粒子的功能性,并且纳米粒子的粒径不可控制的问题。方法:一、制备氧化亚铜纳米粒子;二、制备贵金属纳米粒子。本发明利用氧化亚铜作为还原剂,可以制备表面清洁的贵金属纳米粒子,无需任何其它的外部条件和工艺,并且制备出的纳米粒子粒径均匀,通过控制氧化亚铜纳米粒子的粒径可以到达控制贵金属纳米粒子粒径的目的,本发明制备的纳米粒子具有良好的表面增强拉曼效应,电催化电流密度大,电化学活性面积保持率高。本发明制备的贵金属纳米粒子用于电催化、分子检测领域。

    一种具有石墨化梯度中空碳/钴微球吸波材料的制备方法及在吸波材料中应用

    公开(公告)号:CN117023555A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310991220.4

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 一种具有石墨化梯度中空碳/钴微球吸波材料的制备方法及在吸波材料中应用,本发明涉及电磁波吸收材料技术领域。本发明的目的是要解决现有方法制备的中空碳微球步骤繁琐以及阻抗不匹配,制备成本高且对环境有害,限制其应用的问题。方法:本发明在吸附钴离子的甲醛‑三聚氰胺树脂球表面依次包覆聚多巴胺和酚醛树脂层,通过一步热解过程,得到了具有石墨化程度差异的中空双壳层碳/钴微球复合材料。本发明得到的中空碳/钴微球吸波材料能有效避免因使用模板造成环境污染和高昂成本的问题,且这种具有石墨化程度差异的双层碳壳也能够优化材料整体的阻抗匹配特性从而提升吸波性能。本发明制备的材料用于制作轻质高效的电磁波吸收涂层。

    一种泡沫镍负载铂纳米粒子钴盐全解水电催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113235109A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110505356.0

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 一种泡沫镍负载铂纳米粒子钴盐全解水电催化材料及其制备方法,本发明涉及电催化材料领域。本发明要解决现有电催化反应,采用过渡金属催化剂耗电大,贵金属催化剂价格昂贵的技术问题。本发明采用熔融硝酸钴浸泡制备碱式硝酸钴,再浸入氯铂酸钾溶液,采用紫外杀菌灯光照,在三维基底泡沫镍上生长了负载有纳米铂的阵列状钴盐。本发明制备的电催化材料将贵金属与过渡金属结合,节约了成本,并能保证电催化全解水性能。另外本发明虽然是两步法,但并不繁琐,操作简单。本发明用于制备电催化材料。

    一种Ru/C纳米组装体的制备方法

    公开(公告)号:CN109433261B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201811444954.6

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 一种Ru/C纳米组装体的制备方法,本发明涉及贵金属修饰碳纳米复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有催化剂对电化学反应催化效率较低,储量低,成本高的技术问题。方法:利用合成类KUST‑1结构的Ru‑MOF的方式,将RuCl3·xH2O,1,3,5‑均苯三酸,醋酸,乙醇和水混合,高温水热一步直接得到类海绵状结构的Ru/C纳米组装体。此催化剂对氢气的析出和氧化有很好的催化活性。本发明用于制备Ru/C纳米组装体,制备的材料用于电解水析氢和燃料电池阳极氢气氧化反应中。

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