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公开(公告)号:CN112501662A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011482991.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成甲烷的铜纳米片的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)选择微量的铜源前驱体和电解液溶质,铜源前驱体摩尔量与电解液溶质的摩尔量之比在0.0001~0.001之间,铜源前驱体和电解液溶质分别用超纯水进行溶解;(2)将铜源前驱体溶液加入到电解液中,搅拌均匀,并通入二氧化碳气体至饱和,通过电化学沉积技术,在电极上原位制得铜纳米片。利用本发明的方法制备的铜纳米片均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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公开(公告)号:CN112522731A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011482955.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
IPC: C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成乙烯的镧铜纳米复合催化剂的制备方法。首先,选择铜前驱体、镧前驱体、沉淀剂,用超纯水溶解、充分混合后加入至反应釜中;随后,通过水热技术,制备得到镧铜复合纳米材料混合物,经过后处理之后得到镧铜复合纳米材料。利用本发明的方法制备的镧铜纳米复合催化剂均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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公开(公告)号:CN112481663A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011480091.5
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成乙烯的铜纳米花的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)选择微量的铜源前驱体和电解液溶质,铜源前驱体的摩尔量与电解液溶质的摩尔量之比在0.001~0.01之间,铜源前驱体和电解液溶质分别用超纯水进行溶解;(2)将铜源前驱体溶液加入到电解液中,搅拌均匀,并通入二氧化碳气体至饱和,通过电化学沉积技术,在电极上原位制得铜纳米花。利用本发明的方法制备的铜纳米花均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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公开(公告)号:CN112522731B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011482955.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
IPC: C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/091
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成乙烯的镧铜纳米复合催化剂的制备方法。首先,选择铜前驱体、镧前驱体、沉淀剂,用超纯水溶解、充分混合后加入至反应釜中;随后,通过水热技术,制备得到镧铜复合纳米材料混合物,经过后处理之后得到镧铜复合纳米材料。利用本发明的方法制备的镧铜纳米复合催化剂均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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公开(公告)号:CN112501662B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011482991.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成甲烷的铜纳米片的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)选择微量的铜源前驱体和电解液溶质,铜源前驱体摩尔量与电解液溶质的摩尔量之比在0.0001~0.001之间,铜源前驱体和电解液溶质分别用超纯水进行溶解;(2)将铜源前驱体溶液加入到电解液中,搅拌均匀,并通入二氧化碳气体至饱和,通过电化学沉积技术,在电极上原位制得铜纳米片。利用本发明的方法制备的铜纳米片均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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公开(公告)号:CN112481663B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011480091.5
申请日:2020-12-15
Applicant: 中南大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于化学催化技术领域,具体涉及一种应用于高效二氧化碳还原反应生成乙烯的铜纳米花的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)选择微量的铜源前驱体和电解液溶质,铜源前驱体的摩尔量与电解液溶质的摩尔量之比在0.001~0.01之间,铜源前驱体和电解液溶质分别用超纯水进行溶解;(2)将铜源前驱体溶液加入到电解液中,搅拌均匀,并通入二氧化碳气体至饱和,通过电化学沉积技术,在电极上原位制得铜纳米花。利用本发明的方法制备的铜纳米花均匀分散于电极材料上,可应用于电催化二氧化碳反应中,表现出优异的催化活性和最大的原子使用效率。
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