一种锡基复合双金属氧化物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118851250A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410895793.1

    申请日:2024-07-05

    摘要: 本发明属于复合氧化物材料制备技术领域,特别涉及一种锡基复合双金属氧化物及其制备方法和用途。所述锡基复合双金属氧化物为铜掺杂的锡氧化物;其中,铜与锡的摩尔比为0.5~1;所述锡基复合双金属氧化物含有无定形结构,粒径为5nm~10nm。本发明还公开了上述复合氧化物的制备方法和用途。本发明首次制备了掺杂金属元素比例可调的锡基双金属氧化物,利用锡盐和掺杂金属盐之间的共沉淀法反应,制备了一系列不同比例金属掺杂的锡基双金属氧化物,其中铜锡氧化物在电化学二氧化碳还原时可以减弱水吸附,抑制析氢反应,对甲酸有很好的选择性。

    一种固态聚合物电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114976235B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210773360.X

    申请日:2022-07-01

    摘要: 本发明涉及电解质技术领域,尤其涉及一种固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明所述固态聚合物电解质包括:马来酸酐改性的环糊精、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、含有酯基和烯基的聚合物、锂盐和增塑剂;马来酸酐改性的环糊精、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、含有酯基和烯基的聚合物和增塑剂的质量比为(30~40):(10~25):(25~45):10;锂盐的质量与马来酸酐改性的环糊精、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、含有酯基和烯基的聚合物和增塑剂的总质量之比为(20~40):100;制备原料还包括偶氮二异丁腈和/或过氧化二苯甲酰。所述固态聚合物电解质在室温下同时具有高的锂离子迁移数和机械性能。

    一种镍掺杂二氧化锡催化剂的制备及其在电催化中的应用

    公开(公告)号:CN114059096B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111552543.0

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: C25B11/091 C02F1/467

    摘要: 本发明属于催化领域,涉及一种镍掺杂二氧化锡催化剂的制备方法及其在电催化中的应用。制备方法,包括以下步骤:步骤一、前驱体Ni‑Sn共沉淀物的制备:将一定比例的Ni与Sn盐溶于水中,然后将SnCl4与NiCl2溶液混合,使用NaOH溶液作为沉淀剂调节Ni‑Sn混合溶液的pH值,经水热法、单滴法或双滴法获得Ni‑Sn共沉淀物,洗涤沉淀物,固液分离,干燥获得Ni‑Sn共沉淀物前驱体;步骤二、Ni/SnO2催化剂的制备:将步骤一制备的Ni‑Sn共沉淀物前驱体煅烧,之后逐渐降至室温、研磨,获得粉末催化剂。本发明提出了一种采用Ni掺杂SnO2催化剂进行电催化,尤其针对电催化尿素氧化反应,通过Ni‑Sn双金属氧化物的协同作用,更有利于提升催化性能。

    一种气体扩散层材料、包含其的电极及制备和用途

    公开(公告)号:CN113130930B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110419421.8

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: H01M8/0234 H01M4/88

    摘要: 本发明属于无机化工技术领域,具体涉及一种基于木材的气体扩散层材料、包含其的电极及该电极的制备和用途。所述气体扩散层材料的表面由若干个垂直孔组成,所述气体扩散层材料为碳化木材。本发明采用木材横切片材料制备了一种气体扩散层材料,具有成本低廉、原料广泛易获取等优点。此外最重要的是:本领域传统的气体扩散电极一般具有不可控的曲折孔结构。而本发明的电极基底以碳化木材横切片材料,可以完好的保持原有的垂直孔结构,具有孔径和孔分布可控,且为垂直孔结构的优势,相对于曲折孔结构,木材基底所具有的大量的微米级垂直孔结构更加利于气体传导。且碳化木材中介孔和小孔的存在加速了气体传导过程。

    一种富含孪晶界的铜纳米电极及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113151855B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110469082.4

    申请日:2021-04-28

    摘要: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种富含孪晶界的铜纳米电极及其制备和应用。所述铜纳米电极包括导电基底以及负载在其表面的铜纳米催化剂颗粒,所述铜纳米催化剂颗粒表面有大量的孪晶界的存在,构成所述孪晶界的晶面为Cu(111)和Cu(200)。本发明首次以碱式铜盐为前驱体,通过氢氧化钠的加入得到氢氧化铜/碱式铜盐混合物,后经过恒电位极化预还原得到富含孪晶界的铜纳米催化剂,构成所述孪晶界的晶面为Cu(111)和Cu(200),夹角为53度。所述铜纳米电极可以提高二氧化碳还原产物多碳产物的选择性,可以将氢气的法拉第效率降低到17%及以下,将多碳产物的法拉第效率提高到68%以上,将乙烯的法拉第效率提高到62%以上。

    一种碳化钨纳米阵列电极电催化氧化二氧化硫的方法及应用

    公开(公告)号:CN115233251A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211011953.9

    申请日:2022-08-23

    摘要: 本发明公开了一种碳化钨纳米阵列电极电催化氧化SO2的方法,所述碳化钨纳米阵列电极包括导电基底和基底表面的生长的碳化钨纳米阵列材料,所述方法包括:构建以碳化钨纳米阵列电极作为阳极的电氧化反应器,并将SO2与所述碳化钨纳米阵列电极接触。本发明还公开了将所述碳化钨纳米阵列电极用于二氧化硫电化学氧化耦合制硫酸的应用以及将所述碳化钨纳米阵列电极用作二氧化硫传感器的应用,所述应用包括构建以所述碳化钨纳米阵列电极作为阳极的电氧化反应器,当有二氧化硫接触到该碳化钨纳米阵列电极时,会引起工作电流的变化,利用该变化来检测二氧化硫的存在,和/或,利用变化幅度来检测二氧化硫的含量。

    一种抗电解海水阴极表面氯化钠结晶的方法

    公开(公告)号:CN115233234A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210782352.1

    申请日:2022-06-27

    IPC分类号: C25B1/04 C25B15/08

    摘要: 本发明属于无机先进纳米材料技术领域,具体涉及一种抗电解海水阴极表面氯化钠结晶的方法。所述方法包括以下两种方案中的至少一种:方案一,所述阴极为:金属的亚铁氰化物、金属的铁氰化物、金属的亚铁氰化物负载材料或金属的铁氰化物负载材料;方案二、在所述电解液中加入亚铁氰根、铁氰根中的一种或几种。本发明意外发现,此电极晶面为间距5埃左右的(200)面,而氯化钠主要晶面为间距2.8埃的(200)晶面,二者晶面对称性匹配,但晶格不匹配,导致氯化钠在电极表面难以黏附。此外,在电解液中添加亚铁氰根或铁氰根,也可有效限制氯化钠部分晶面的生长,从而控制氯化钠的形貌,使之难以板结于电极表面,大大提高了电解海水阴极抗结晶稳定性。

    三氟乙酸作为电解水制氢增效剂的应用、一种电解水制氢用电解液

    公开(公告)号:CN115161665A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211005447.9

    申请日:2022-08-22

    IPC分类号: C25B1/04 C25B1/50

    摘要: 本发明提供了三氟乙酸作为电解水制氢增效剂的应用、一种电解水制氢用电解液,属于电解水技术领域。本发明以三氟乙酸作为电解水制氢增效剂,可以促进电解水过程中电化学析氢反应的进行,较大程度地增加电化学反应的电流,且可以改变起峰电位,使其起峰提前,从而提高整个电化学反应的效率;且三氟乙酸作为电解水制氢增效剂,在酸性、中性和碱性电解质体系中均适用。实施例结果表明,以三氟乙酸作为电解水制氢增效剂,在不同pH条件下,均会使HER效率提高,并可以使起峰电位提前。