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公开(公告)号:CN117403258A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311178218.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种Ir,Cr双元素掺杂的MoO2纳米颗粒的合成方法并将其应用于酸性电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过一步水热法中多组分协同调控,在Cr‑MoO2基底表面表面原位析出高分散的Ir的纳米粒子。通过一步水热的方法,在控制水热过程温度及时间的同时,控制乙酰丙酮铬和氯化铱的含量,成功的在合成Cr掺杂的MoO2的同时在其表面上析出Ir的纳米粒子。在酸性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功的合成了一种Ir,Cr双元素掺杂的MoO2纳米微球,并在其表面析出的Ir的纳米粒子来提高电解水的催化活性。
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公开(公告)号:CN116770359A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310840881.7
申请日:2023-07-10
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/093 , C25B1/04 , C25B11/065 , C25B11/056
Abstract: 本发明公开了一种双金属共增强的氧化钴材料的制备和应用,属于电催化材料制备技术领域,该催化剂应用于电催化酸性环境水分解制氢气以及在酸性环境下的稳定性测试。该材料通过简单的搅拌后进行水热得到前驱体,之后对其前驱体进行高温退火处理即可获得。该材料通过加入了非贵金属Ni以及极少量的贵金属单原子Ir,得到了双金属共增强的氧化钴材料,非贵金属Ni的掺杂很大的改变其本身的结构,是材料结构更稳定,而极少量的贵金属单原子Ir(原子比0.11%,质量比0.64%)负载则是增强了酸性环境下的分解水析氢性能,这极大的提高了氧化钴材料的催化活性以及稳定性,双金属各司其职,共同作用增强,为后续替换其他金属元素进行替换提供了思路。
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公开(公告)号:CN116695164A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310594154.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了一种异质核壳结构Ag@AgP2/Ni2P的合成方法并将其应用于碱性条件下的电解水析氢,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过在前驱体Ni(OH)2上吸附AgNO3纳米粒子,通过磷化处理生成Ag@AgP2/Ni2P。在初步水热合成Ni(OH)2纳米片后,将附有纳米片的前体浸入含有AgNO3的溶液中,控制硝酸银浓度和磷化加热过程中一水合次亚磷酸钠的加入量,调节管式炉中磷化的温度,成功的在Ni2P纳米片上生长Ag@AgP2,即异质核壳结构Ag@AgP2/Ni2P。在碱性条件下对于材料的电催化析氢性能进行了测试,并对复合材料的形貌和化学状态进行了详细的表征。
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公开(公告)号:CN114262901B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111626682.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/075 , C01G3/04 , C01G3/02 , B82Y40/00
Abstract: 本发明首次公开溴化亚铜在电催化分解水中的应用,表现出了优异的催化制氢性能。本发明主要通过热处理过程中卤素在氢氧化铜纳米棒表面影响溴化亚铜的形成,在适当温度下可形成溴化亚铜纳米棒结构。在初步液相合成氢氧化铜纳米棒后,通过管式炉热处理的方法,引入溴源完成溴化反应,并在碱性条件下对于材料的分解水制氢性能进行了测试。本发明成功地合成了一种溴化亚铜纳米棒,发明了一种本征催化性能良好的电催化制氢电极,是该类材料用于电催化制氢的首次应用。
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公开(公告)号:CN113774427A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111264693.1
申请日:2021-10-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种镍铁氧化物组成的棒状纳米阵列结构电催化剂的制备方法与应用,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过镍铁MOF前驱体作为自牺牲模板,空气气氛下退火后,制备出保持在MOF原始棒状形貌的同时,表面形成纳米片阵列结构的材料。该催化剂以泡沫镍为骨架,具有较好的导电性,棒状纳米阵列结构提高了催化剂的比表面积,暴露更多的活性位点,能够有效的促进析氧反应的发生。该电催化剂在碱性电解液中,在电流密度为10 mA/cm2时,反应过电势为215mV,且稳定性很好,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116695164B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310594154.7
申请日:2023-05-25
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/031
Abstract: 本发明公开了一种异质核壳结构Ag@AgP2/Ni2P的合成方法并将其应用于碱性条件下的电解水析氢,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过在前驱体Ni(OH)2上吸附AgNO3纳米粒子,通过磷化处理生成Ag@AgP2/Ni2P。在初步水热合成Ni(OH)2纳米片后,将附有纳米片的前体浸入含有AgNO3的溶液中,控制硝酸银浓度和磷化加热过程中一水合次亚磷酸钠的加入量,调节管式炉中磷化的温度,成功的在Ni2P纳米片上生长Ag@AgP2,即异质核壳结构Ag@AgP2/Ni2P。在碱性条件下对于材料的电催化析氢性能进行了测试,并对复合材料的形貌和化学状态进行了详细的表征。
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公开(公告)号:CN114164451B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111279212.4
申请日:2021-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种磷化物异质纳米片的应力调控合成方法并将其应用于电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要利用浸泡吸附作用,吸附的金属离子在热处理过程中通过底层晶格应力调控作用形成Ni2P/Co2P异质纳米片。在初步水热合成氢氧化镍纳米片后,在配置好的富含Co离子的浸泡液中静置吸附,通过管式炉热处理的方法,在控制浸泡液浓度和时间的同时,控制热处理温度及时间,成功合成富含应力的Ni2P/Co2P异质多级纳米片。同时,在碱性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功合成的富含应力的异质纳米片对于晶格间距有很大的调节作用,并通过增大催化剂活性面积和优化对于水分子的吸附能,提高电解水的催化活性。
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公开(公告)号:CN113913863B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111279211.X
申请日:2021-10-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种Ni2P/Ni12P5‑xBrx富缺陷纳米片的合成方法并将其应用于电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过热处理过程中多组分协同调控,在Ni2P表面原位析出富缺陷的Ni12P5‑xBrx。在初步水热合成氢氧化镍纳米片后,通过管式炉热处理的方法,在控制热处理温度及时间的同时,控制一水合次亚磷酸钠和六溴苯的含量,成功的在合成Ni2P的同时合成具有富缺陷特点的Ni12P5‑xBrx。在碱性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功的合成了一种富缺陷的异相磷化物纳米片,并通过诱导析出的富缺陷Ni12P5‑xBrx提高电解水的催化活性。
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公开(公告)号:CN113862726B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111365732.7
申请日:2021-11-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种钼硒双掺杂的多孔片层状磷化镍电催化剂的制备方法与应用,获得了较为优秀的催化性能。本发明实现了通过物理吸附和氮气氛围下的硒化和磷化,合成了一种多孔状的片层结构的催化剂,其具备高的导电性和高的比表面积,掺杂多种元素调控了镍的电子结构和价态,使其电催化析氢性能有了明显的提升。在碱性电解液中,电流密度10 mA/cm2过电位仅43mV。其多孔状结构利于氢气的脱附,并且多孔结构暴露的更多的比表面积给催化反应提供了更多的活性位点,其泡沫镍作为支撑催化剂的骨架增强了其导电性和稳定性,使催化剂具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN114164451A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279212.4
申请日:2021-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种磷化物异质纳米片的应力调控合成方法并将其应用于电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要利用浸泡吸附作用,吸附的金属离子在热处理过程中通过底层晶格应力调控作用形成Ni2P/Co2P异质纳米片。在初步水热合成氢氧化镍纳米片后,在配置好的富含Co离子的浸泡液中静置吸附,通过管式炉热处理的方法,在控制浸泡液浓度和时间的同时,控制热处理温度及时间,成功合成富含应力的Ni2P/Co2P异质多级纳米片。同时,在碱性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功合成的富含应力的异质纳米片对于晶格间距有很大的调节作用,并通过增大催化剂活性面积和优化对于水分子的吸附能,提高电解水的催化活性。
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