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公开(公告)号:CN116445973B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310692617.3
申请日:2023-06-13
申请人: 四川省产品质量监督检验检测院 , 成都大学 , 成都产品质量检验研究院有限责任公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25B11/02
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,公开了纳米自支撑镍铁材料及其在电解制氢的应用;纳米自支撑镍铁材料,以纳米棒构建的海胆结构,其阵列于镍铁基底表面;纳米自支撑镍铁材料是以过硫酸铵溶液为处理液,将镍铁基底置于处理液中,热反应后,经后处理得到。本发明快速将廉价的商业镍铁基底增值转化成高活性、高稳定的析氧催化剂。海胆状镍铁硫化物相直接生长并均匀阵列在镍铁金属泡沫基底上,与基底强烈结合,可有效解决现有OER电催化剂中存在的结构不稳定,容易脱落、性能下降等问题。
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公开(公告)号:CN116445973A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310692617.3
申请日:2023-06-13
申请人: 四川省产品质量监督检验检测院 , 成都大学 , 成都产品质量检验研究院有限责任公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25B11/02
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,公开了纳米自支撑镍铁材料及其在电解制氢的应用;纳米自支撑镍铁材料,以纳米棒构建的海胆结构,其阵列于镍铁基底表面;纳米自支撑镍铁材料是以过硫酸铵溶液为处理液,将镍铁基底置于处理液中,热反应后,经后处理得到。本发明快速将廉价的商业镍铁基底增值转化成高活性、高稳定的析氧催化剂。海胆状镍铁硫化物相直接生长并均匀阵列在镍铁金属泡沫基底上,与基底强烈结合,可有效解决现有OER电催化剂中存在的结构不稳定,容易脱落、性能下降等问题。
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公开(公告)号:CN118792691A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410894940.3
申请日:2024-07-04
申请人: 成都大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,公开了纳米异质结镍铁材料的应用,纳米异质结镍铁材料,是在商业泡沫金属上原位生长的镍铁复合物所构建的微米片状和网状与纳米球镶嵌的异质结构,其片状和网状结构位于泡沫镍基底表面,纳米球镶嵌在微米片状和网状结构上;其纳米异质结镍铁材料是以商业泡沫镍材料为基底,将泡沫镍基底置于硝酸镍和硝酸铁混合物中,经熔盐反应处理得到。本发明快速简单的将廉价的商业泡沫镍基底增值转化成高活性、高稳定的析氧催化剂。纳米异质结镍铁材料是在泡沫镍基底和硝酸镍与硝酸铁发生置换反应时将镍铁元素牢牢锚定在基底表面同时实现对基底表面形貌特征的调控,可有效生成微米片状和网状与纳米球相嵌的异质结构,其纳米异质结镍铁材料能够解决现有OER电催化剂中存在的电解水不稳定、性能低下、成本昂贵等问题。
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公开(公告)号:CN118621344A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410724159.1
申请日:2024-06-05
申请人: 成都大学
IPC分类号: C25B11/061 , C25B11/073 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,公开了纳米缺陷镍铁磷硫材料、应用,纳米缺陷镍铁磷硫材料,以原位生长构建的纳米缺陷结构,其缺陷位于镍铁基底表面;纳米缺陷镍铁磷硫材料是以镍铁材料为基底,将镍铁基底置于硫氰酸钾和磷钼酸药品混合物中,经热反应处理得到。本发明快速将廉价的商业镍铁基底增值转化成高活性、高稳定的析氧催化剂。纳米缺陷镍铁通过硫化和磷化与镍铁基底强烈结合并均匀稳定的影响基底表面特征,可有效生成纳米缺陷,解决现有OER电催化剂中存在的结构不稳定,容易脱落、性能下降等问题。
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公开(公告)号:CN118756218A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410916646.8
申请日:2024-07-09
申请人: 成都大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B11/031 , C25B1/04 , C25F1/08 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,利用简便且工业兼容的电化学腐蚀策略,提供了一种硫修饰的金属氧(氢氧)化物自支撑纳米催化材料,以及材料的电催化应用。该自支撑催化材料以含硫源的氯化钠溶液为电解液,利用氯离子腐蚀为工具,在标准的三电极配置下,以商业泡沫镍铁为阳极,通过CV技术(电压窗口为0‑1V vs.Hg/HgO)对其进行处理,再经后处理得到。经过电化学腐蚀后,被硫化的纳米球均匀组装在商业金属基底表面。本创新技术可以快速,简单的将廉价的商业金属泡沫基底转化为高活性、高稳定性的析氧催化剂。由于氯离子直接刻蚀金属支架,硫功能化的金属氧(氢氧)化物纳米球与商业金属泡沫基底紧密结合。这种纳米球均匀且紧密阵列在商业基底泡沫,可有效解决现有OER电催化剂中存在的反应活性相暴露少,配位结构低,催化性能差,活性物质脱落导致的性能衰减等问题。由于阳极对阴离子具有强吸附效应,电化学腐蚀法可拓展到含硫源,硼源,磷源等多种负载源‑氯化钠溶液体系,以制备硫修饰的金属氧(氢氧)化物自支撑纳米催化材料。
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