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公开(公告)号:CN117626324A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311610949.9
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F1/00 , B22F3/03 , B22F3/10 , B22F3/24
摘要: 本发明涉及一种超耐用电解水析氢催化电极的制备方法,称取一定量的镍粉放入模具中,在液压机上压制得到压制坯,将压制坯放入烧结炉中烧结处理,冷却后取出,得到镍基体,将得到的镍基体采用电火花线切割,得到一定数量表面粗糙的镍片基体;将镍片基体与亚硒酸钠溶液一起进行水热硒化反应,完成后进行清洗,然后干燥,得到超耐用电解水析氢催化电极。本发明制备的超耐用电解水析氢催化电极易加工、生产效率高、催化产氢活性高、服役寿命长,可以应用于现有的电解槽设备,解决了现有电解槽关键材料催化活性与耐久性难以兼顾的技术难题。
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公开(公告)号:CN117626320A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311601660.0
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F1/052 , B22F3/03 , B22F3/10
摘要: 本发明涉及一种烧结态多孔镍基催化电极的制备方法,采用粉末冶金工艺成型和水热表面功能化处理的组合方法,先将不同粒径的混合镍粉装入模具中,通过压制、烧结获得多孔镍基体,再将多孔镍基体与亚硒酸钠溶液进行水热反应,反应结束后进行冲洗、干燥,最终得到烧结态多孔镍基催化电极。本发明制备所得的烧结态多孔镍基催化电极可应用于电解水产氢设备中,具有催化产氢活性高、服役寿命长,易加工的特点,有望解决现有碱水电解槽关键电极材料催化活性与耐久性难以兼顾的技术难题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117626321A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311602544.0
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F5/10 , B22F3/02 , B22F3/11 , B22F3/24
摘要: 本发明涉及一种用于水分解的新型纳米硫化镍负载于多孔烧结镍基体的析氢催化电极的制备方法,采用粉末冶金+原位湿化学反应合成的方法,先将镍粉称好放在模具中用液压机压制成型,再在管式炉中烧结,烧结后得到多孔镍基体,再将多孔镍基体与溶有九水硫化钠、S粉、NaOH的溶液进行水浴反应,反应结束后进行冲洗、干燥,最终得到用于水分解的新型纳米硫化镍负载于多孔烧结镍基体的析氢催化电极。该湿化学法具有操作简单,可实现大尺寸样品制备的特点。电极具有导电性好、力学强度高的优点,用于水分解时具有催化产氢活性高、服役寿命长的特点,也可以直接镶嵌于钢板上,作为电极板材料应用于电解槽设备,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117626323A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311610835.4
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C23C4/08 , C23C4/12 , C23C24/04
摘要: 本发明涉及一种碱水电解制氢用催化材料的制备方法,采用喷涂+机加工+水热合成的组合方法,先在不锈钢板上喷涂镍层,然后将不锈钢喷涂镍板机加工,再将不锈钢喷涂镍板作为基体与亚硒酸钠溶液进行水热反应,反应结束后进行冲洗、干燥,最终得到碱水电解制氢用催化材料。本发明的制备方法具有工艺简便高效、成本低、易加工的特点,所得到的碱水电解制氢用催化材料可以直接作为电极板材料应用于现有的电解槽设备,有望解决现有碱水电解槽关键电极催化材料催化性能与力学性能难以兼顾的技术难题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117626319A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311601512.9
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F3/11
摘要: 本发明涉及一种镍基自支撑电解水析氢催化剂的制备方法,采用粉末冶金+水热合成的组合方法,先将装入镍粉的石墨模具放入SPS炉中烧结,烧结后得到多孔镍基体,再将多孔镍基体与亚硒酸钠溶液进行水热反应,反应结束后进行冲洗、干燥,最终得到镍基自支撑电解水析氢催化剂。本发明制备所得的镍基自支撑电解水析氢催化剂具有催化产氢活性高、服役寿命长,易加工的特点,以这种烧结态多孔镍金属为基体制备出的镍基自支撑电解水析氢催化剂也可以直接镶嵌于钢板上,作为电极板材料应用于现有的电解槽设备,有望解决现有碱水电解槽关键电极材料催化活性与耐久性难以兼顾的技术难题,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117599788A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311602150.5
申请日:2023-11-28
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: B01J23/745 , H01M50/409 , H01M4/13 , H01M4/62 , H01M10/052 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J21/18 , B01J35/33 , B01J37/10 , B01J33/00 , B01J37/08
摘要: 本发明涉及一种锂硫电池用“铠甲”催化剂及其制备方法,采用水热合成和热处理还原相结合的方法,先将3d过渡金属催化剂前驱体和尿素或硫脲均匀分布在氧化石墨分散液中,混合后放入水热釜中水热反应,之后进行离心清洗并冻干得到黑色粉末,对黑色粉末热处理得到锂硫电池用“铠甲”催化剂。“铠甲”催化剂包括铠甲层和封装在铠甲层中的金属纳米颗粒,铠甲层为石墨烯片层,金属纳米颗粒为铁或钴或镍的纳米颗粒。本发明的催化剂能够催化Li2Sx向Li2S转化,具有催化活性高和稳定性强的特点,可直接应用于锂硫电池的隔膜修饰材料,也可直接作为硫载体应用于锂硫电池正极,有望解决现有锂硫电池用催化剂耐久性差的技术难题,具有广阔的应用前景。
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