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公开(公告)号:CN114381743B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210088374.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: C25B1/04 , C25B11/093 , C25B11/057 , C25B9/23
Abstract: 本申请属于析氢催化剂技术领域,尤其涉及一种复合析氢催化剂及其制备方法和应用。本申请提供的复合析氢催化剂包括氮掺杂的碳纳米管和CuPtNi合金纳米粒子,氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子,用氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子提高CuPtNi合金纳米粒子与氮掺杂的碳纳米管之间相互作用,防止CuPtNi合金纳米粒子团聚,维持析氢催化剂的比表面积和析氢位点,保证了复合析氢催化剂的性能稳定性;且Cu的压缩应力改善Pt周围电子环境并调控Ni原子,降低析氢催化剂与析氢反应分子之间的键合强度,提高了析氢催化活性,解决了铂与贱金属复合析氢催化性能不稳定和催化活性有待提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113388846B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110657057.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/097
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种的Au@Pt/CNT催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种Au@Pt/CNT催化剂,该催化剂包括:碳纳米管CNT和负载在所述碳纳米管CNT上的Au@Pt合金纳米颗粒;所述Au@Pt合金纳米颗粒呈核壳结构,其中,壳层为Au,核层为Pt。核壳结构的Au@Pt合金纳米颗粒的贵金属壳层有助于实现催化剂的高利用效率;碳纳米管的加入,极大的提高了催化剂的比表面积,增加了活性位点数量。由实验数据可知,本发明提供的Au@Pt/CNT催化剂在碱性溶液中析氢性能好,且通过可见光照,Au@Pt/CNT催化剂在10mA cm‑2的过电位达到19mV,比商业Pt/C高25mV。
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公开(公告)号:CN114381743A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210088374.8
申请日:2022-01-25
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
IPC: C25B1/04 , C25B11/093 , C25B11/057 , C25B9/23
Abstract: 本申请属于析氢催化剂技术领域,尤其涉及一种复合析氢催化剂及其制备方法和应用。本申请提供的复合析氢催化剂包括氮掺杂的碳纳米管和CuPtNi合金纳米粒子,氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子,用氮掺杂的碳纳米管负载CuPtNi合金纳米粒子提高CuPtNi合金纳米粒子与氮掺杂的碳纳米管之间相互作用,防止CuPtNi合金纳米粒子团聚,维持析氢催化剂的比表面积和析氢位点,保证了复合析氢催化剂的性能稳定性;且Cu的压缩应力改善Pt周围电子环境并调控Ni原子,降低析氢催化剂与析氢反应分子之间的键合强度,提高了析氢催化活性,解决了铂与贱金属复合析氢催化性能不稳定和催化活性有待提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113604814A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110656210.6
申请日:2021-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: C25B1/04 , C25B11/093
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种PtCo/CNT催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种PtCo/CNT催化剂,该催化剂具有包括:碳纳米管CNT和负载在所述碳纳米管上的PtCo合金纳米颗粒;所述PtCo合金纳米颗粒具有孔道结构。该催化剂中的非贵金属钴原子的掺杂活化了了铂原子,保证最大的铂原子的利用率;PtCo合金纳米颗粒在碳纳米管上分散性良好,极大的提高了催化剂的比表面积,增加了活性位点数量。本发明提供的PtCo/CNT催化剂的稳定性好,析氢反应性能好,且析氢反应速度快。
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公开(公告)号:CN113463108A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110657066.8
申请日:2021-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: C25B1/04 , C25B11/097
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种Au@PtCo/CNT催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种Au@PtCo/CNT催化剂,该催化剂中Au的存在可以提高铂基催化剂的稳定性;通过Au的拉伸应力调控单原子Co,进一步改善Pt周围电子环境从而增强催化剂的催化性能;碳纳米管的加入,极大的提高了催化剂的比表面积,增加了活性位点数量。由实验数据可知,本申请提供的Au@PtCo/CNT催化剂的稳定性好,析氢反应性能好,且析氢反应速度快。
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公开(公告)号:CN113388846A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110657057.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: C25B1/04 , C25B1/55 , C25B11/097
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种的Au@Pt/CNT催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种Au@Pt/CNT催化剂,该催化剂包括:碳纳米管CNT和负载在所述碳纳米管CNT上的Au@Pt合金纳米颗粒;所述Au@Pt合金纳米颗粒呈核壳结构,其中,壳层为Au,核层为Pt。核壳结构的Au@Pt合金纳米颗粒的贵金属壳层有助于实现催化剂的高利用效率;碳纳米管的加入,极大的提高了催化剂的比表面积,增加了活性位点数量。由实验数据可知,本发明提供的Au@Pt/CNT催化剂在碱性溶液中析氢性能好,且通过可见光照,Au@Pt/CNT催化剂在10mA cm‑2的过电位达到19mV,比商业Pt/C高25mV。
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公开(公告)号:CN116014196A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211566484.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
IPC: H01M8/1004 , C01B25/08 , C25B1/04 , C25B11/036 , C25B11/091 , B82Y30/00 , B22F1/054 , B22F1/145 , B22F1/12 , B22F9/24 , B82Y40/00 , H01M8/0656
Abstract: 本申请属于析氢催化剂领域,尤其涉及光电双催化析氢催化剂及制备方法和膜电极、氢燃料电池;本申请提供的光电双催化析氢催化剂为铜纳米线和RuP纳米颗粒复合而成的Cu‑RuP异质结构,与RuP纳米颗粒相比,能够降低催化剂在酸性、中性以及碱性电解质中析氢过电位,提高析氢性能,并且具有光催化性能,在光照后,过电位进一步降低,提高了析氢催化剂的催化性能,从而解决现有技术中磷化钌等析氢催化性能有待提高的技术问题。
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公开(公告)号:CN114481183A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210204844.2
申请日:2022-03-02
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
IPC: C25B11/02 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/23
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,尤其涉及一种铜金纳米线及其制备方法与应用。本发明公开了一种铜金纳米线,该铜金纳米线不含贵金属,从而降低了制备成本。该铜金纳米线相比于单一金属的纳米线,展现出更优异的催化性能以及一氧化碳的选择性。
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公开(公告)号:CN113604832A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110983719.1
申请日:2021-08-25
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司中山供电局
Inventor: 陈敏康 , 林洪栋 , 周慧彬 , 汪海涛 , 王干军 , 冯国鹏 , 刘文浩 , 姜山 , 陆文伟 , 梁建辉 , 黄智勇 , 陈嘉豪 , 黄锦坚 , 刘石 , 刘志刚 , 凌彬
IPC: C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/097 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电化学技术领域,尤其涉及一种(Ru‑P)@Pt单原子合金材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种(Ru‑P)@Pt单原子合金材料具有铂和钌双活性位点,且双活性位点具有协同效应,使得(Ru‑P)@Pt单原子合金材料具有高效的电解水析氢性能和耐久稳定性,在电催化领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119554100A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411744337.3
申请日:2024-11-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局
Abstract: 本发明提供了一种膨胀发电机的转速控制方法,涉及膨胀发电机技术领域。膨胀发电机的转速控制方法包括:获取发电机的实时转速;在确定实时转速不符合预设转速条件的情况下,采用膨胀机调节策略控制膨胀机的输出功率,直至实时转速符合预设转速条件;膨胀机调节策略至少包括如下之一:膨胀机进气调节策略、膨胀机排气调节策略和膨胀机叶轮调节策略。应用本申请中的技术方案,通过对膨胀机进气、排气、叶轮以及相关参数的调节,可综合对转速进行有效控制,使得在压缩空气储能系统发生较大幅度工况变化时,膨胀发电机仍可安全稳定运行。
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