一种Ni-Sn-Te析氢电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117737766A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311841446.2

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明公开了一种Ni‑Sn‑Te析氢电极及其制备方法和应用,Ni‑Sn‑Te电极包括在导电基体表面电沉积Ni‑Sn‑Te镀层制得,该Ni‑Sn‑Te镀层包括以下原子百分含量的组分:30~69wt.%Ni、5~30wt.%Sn,其余为Te。对导电基体材料进行预处理,采用镍源、锡源、碲源、缓冲剂和导电剂配制电镀水溶液;以预处理后的导电基体作为阴极、石墨片作为阳极,采用电沉积法进行电沉积即得。本发明具有工艺简单、沉积快、镀层致密、可操作性强、成本低等优点,该析氢电极具有高效的析氢反应活性和优异的稳定性,可广泛应用于碱性电解水制氢工业和氯碱工业等领域,具有显著的实用价值和经济价值。

    一种镀镍碳纤维基电磁屏蔽薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116285346A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310150824.6

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本发明公开了一种镀镍碳纤维基电磁屏蔽薄膜及其制备方法,所述电磁屏蔽薄膜包括镀镍碳纤维织物和封装热塑性树脂,镀镍碳纤维织物由镀镍碳纤维相互交错形成且镀镍碳纤维表面的镍为纳米锥型。其制备方法为:(1)对碳纤维进行加热除胶;(2)将步骤(1)处理好的碳纤维表面电镀一层纳米锥镍;(3)将步骤(2)得到的镀镍碳纤维进行剪切、搅拌、抽滤得到电镀纳米锥镍碳纤维织物;(4)用步骤(3)得到的碳纤维织物烘干后用热塑性树脂进行热处理封装,得到电镀纳米锥镍碳纤维基电磁屏蔽薄膜;由于纳米锥镍的特殊形貌和物理特性,薄膜具有导电性高、稳定性好、力学性能优异和屏蔽性能高等优势,有望在电磁屏蔽领域得到实际应用。

    一种窄带蓝光荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112457848B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202011448980.3

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: C09K11/71 H01L33/26

    摘要: 本发明公开了一种窄带蓝光荧光粉及其制备方法与应用。所述荧光粉的化学通式为K2BaxSr2‑x(PO4)2:yEu2+,其中,0.5≤x≤1.75,0.001≤y≤0.1;所述窄带是指半高宽低于45nm。该荧光粉具有窄的发射谱带、高量子效率和高热稳定性,与现有的红光荧光粉和绿光荧光粉组合,在紫外光或近紫外光的激发下可以获得高显色指数、高光效和色温可调的白光,使用该蓝光荧光粉制备的白光LED发光装置,能够满足照明和显示领域对具有高显色性能、高流明效率和色温稳定性光源的需求,可作为稀土发光材料应用于照明和显示领域。

    一种催化剂析氢电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114672836A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210514793.3

    申请日:2022-05-12

    摘要: 本发明公开了一种催化剂析氢电极及其制备方法,所述析氢电极表面镀有催化剂,该催化剂由下列重量百分比的组分组成:铁30.7‑40.2、钼2.8‑8.2、硫1.8‑5.0,余量为镍及杂质。其制备方法,具体包括如下步骤:(1)电镀水溶液制备:将水溶性的镍源、铁源、钼源、硫源、络合剂和导电剂通过水溶,制得电镀水溶液;(2)电极施镀:以石墨板为阴极,导电基体为阳极;以第一步制得的电镀水溶液进行电镀,得到催化剂析氢电极。使用该方法制备出的催化剂析氢电极具有低成本、高效率等诸多优点。

    一种窄带蓝光荧光粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112457848A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011448980.3

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: C09K11/71 H01L33/26

    摘要: 本发明公开了一种窄带蓝光荧光粉及其制备方法与应用。所述荧光粉的化学通式为K2BaxSr2‑x(PO4)2:yEu2+,其中,0.5≤x≤1.75,0.001≤y≤0.1;所述窄带是指半高宽低于45nm。该荧光粉具有窄的发射谱带、高量子效率和高热稳定性,与现有的红光荧光粉和绿光荧光粉组合,在紫外光或近紫外光的激发下可以获得高显色指数、高光效和色温可调的白光,使用该蓝光荧光粉制备的白光LED发光装置,能够满足照明和显示领域对具有高显色性能、高流明效率和色温稳定性光源的需求,可作为稀土发光材料应用于照明和显示领域。

    在铝合金表面制备耐腐蚀超疏水膜层的方法

    公开(公告)号:CN110724992A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910929771.1

    申请日:2019-09-27

    摘要: 本发明公开了一种在铝合金表面制备耐腐蚀超疏水膜层的方法,该方法首先用去离子水和乙醇在超声波清洗仪器中依次对预磨的铝合金基体进行清洗;对铝合金基体进行电解抛光、阳极氧化、扩孔处理;将基体放置在电化学镀镍液中,使基体表面获得凸包状织构,随后将基体放置在电化学镀钴装置中,进行电化学镀钴处理,通过以上步骤的处理,主要通过阳极氧化和电化学沉积相结合在基体表面构建花瓣状微纳米粗糙结构。最后将处理后的基体放入氟硅烷乙醇溶液中浸泡修饰降低其表面自由能,使铝合金表面获得耐腐蚀超疏水膜层,有效的提高了铝合金的耐蚀性。

    一种在保护气氛中制备抗菌、抗结壳输尿管支架的方法

    公开(公告)号:CN117138128A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311058377.8

    申请日:2023-08-22

    摘要: 本发明公开了一种在保护气氛中制备抗菌、抗结壳输尿管支架的方法;其操作步骤:将聚氨酯输尿管支架浸泡在溶液中超声波清洗、干燥;将聚左旋聚乳酸和环丙沙星溶于三氯甲烷中配制成混合抗菌溶液;将浸渍提拉机真空泵的腔体充满保护性气体;将聚氨酯输尿管支架在保护性气体的环境下浸入至混合抗菌溶液中,后提拉出来进行风干;将得到的聚氨酯输尿管支架灭菌,真空密封包装,得到抗菌、抗结壳输尿管支架。本发明具有优异的抗菌性能;此外,本发明中使用的可降解高分子聚合物涂层在降解过程中能够调节pH值,较大幅度提升Ca2+、Mg2+的溶解度,抑制尿垢形核、生长、结晶过程,从而减少结壳的发生。

    一种Ni-Se-C析氢电极及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115896811A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211499307.1

    申请日:2022-11-28

    摘要: 本发明公开了一种Ni‑Se‑C析氢电极及其制备方法,属于电催化析氢技术领域。所述Ni‑Se‑C析氢电极由导电基体以及电沉积在导电基体表面的Ni‑Se‑C镀层组成。本发明首先将导电基体进行预处理;然后通过电沉积方式在预处理的导电基体上沉积Ni、Se、C元素,形成具有优异析氢性能的Ni‑Se‑C析氢电极。本发明合成方法简单且催化层结构稳定,所合成的Ni‑Se‑C析氢电极可广泛应用于电解水制氢工业,具有显著的实用价值和经济价值。

    一种水系锌离子电池电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118299679A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410196506.8

    申请日:2024-02-22

    IPC分类号: H01M10/36

    摘要: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液及其制备方法与应用,水系锌离子电池电解液,包括以下重量份数的物质:七水合硫酸锌10~15份,去离子水15~20份,琥珀酸二钠0.1~0.7份。其制备方法包括以下步骤:按重量份数将七水合硫酸锌粉末加入去离子水中,持续搅拌至溶液澄清;向所得物中加入琥珀酸二钠,磁力搅拌至全部溶解,静置,获得水系锌离子电池电解液。本发明的琥珀酸阴离子诱导Zn2+的溶剂鞘结构重建,降低水活度,有利于促进HER的抑制;通过与Zn阳极表面的强吸附形成贫水层,诱导Zn沿(002)平面优先沉积;SADS与Zn的配合使质子的可逆结合和分离,减轻了电解质的酸碱波动,稳定了电解质的pH值。

    一种高催化活性的Fe-Te尿素氧化电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116657173A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310613739.9

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明公开了一种高催化活性的Fe‑Te尿素氧化电极,包括导电基体以及通过电沉积法沉积在导电基体表面的Fe‑Te镀层。本发明还公开了上述高催化活性的Fe‑Te尿素氧化电极的制备方法。本发明的Fe‑Te尿素氧化电极具有低的尿素氧化过电位,能够作为碱性电解水尿素氧化电极材料使用;本发明选用导电性能好、结构稳定的三维结构泡沫镍作为基底材料,采用电沉积法一步合成Fe‑Te尿素氧化电极,恒电流电沉积方式具有制备时间短、反应条件温和、步骤简单的优点,且得到的Fe‑Te镀层成分均匀、晶粒尺寸细小、厚度均一,同时电沉积法使Fe‑Te镀层与基底材料结合牢靠,减少了电极材料在尿素氧化反应过程中的脱落现象,极大地提高了电极的电化学稳定性。