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公开(公告)号:CN113005469B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110112736.8
申请日:2021-01-27
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , C25D3/50
摘要: 本发明涉及电催化技术领域,公开了一种钌负载无定型的氢氧化镍/磷化镍复合电极及其制备方法和应用,该复合电极为纳米片状形貌,其制备方法包括如下步骤:(1)对泡沫镍清洗去除表面金属氧化物;(2)将次磷酸钠和步骤(1)清洗后的泡沫镍置于石英管中,对泡沫镍进行磷化,得到磷化镍;(3)在含钌的碱性电解液中,以步骤(2)的磷化镍为工作电极进行电沉积,在其表面生成钌负载的无定型氢氧化镍,得到的复合电极应用于电解水析氢反应中具有较高的催化反应活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113005469A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110112736.8
申请日:2021-01-27
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , C25D3/50
摘要: 本发明涉及电催化技术领域,公开了一种钌负载无定型的氢氧化镍/磷化镍复合电极及其制备方法和应用,该复合电极为纳米片状形貌,其制备方法包括如下步骤:(1)对泡沫镍清洗去除表面金属氧化物;(2)将次磷酸钠和步骤(1)清洗后的泡沫镍置于石英管中,对泡沫镍进行磷化,得到磷化镍;(3)在含钌的碱性电解液中,以步骤(2)的磷化镍为工作电极进行电沉积,在其表面生成钌负载的无定型氢氧化镍,得到的复合电极应用于电解水析氢反应中具有较高的催化反应活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112458495B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011364986.2
申请日:2020-11-27
IPC分类号: C25B11/093 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及能源化工和纳米材料技术领域,公开了一种钌基过渡金属氧化物固溶体的电催化剂及其制备方法和应用;所述电催化剂为具有金红石型结构的固溶体,化学式为M1‑xRuxO2,其中M为锰、钒或铬,x为钌原子数,0.2≤x≤0.5;其制备方法包括如下步骤:(1)将具有强氧化性的高价过渡金属盐溶液、氯化钌溶液加至过渡金属盐溶液中,经反应得到无定形的氧化物粉末;(2)将步骤(1)制备的氧化物粉末干燥后焙烧,得到所述钌基过渡金属氧化物固溶体。该催化剂应用于电解水析氧反应中具有较高的析氧反应活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112458495A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011364986.2
申请日:2020-11-27
IPC分类号: C25B11/093 , C25B1/04
摘要: 本发明涉及能源化工和纳米材料技术领域,公开了一种钌基过渡金属氧化物固溶体的电催化剂及其制备方法和应用;所述电催化剂为具有金红石型结构的固溶体,化学式为M1‑xRuxO2,其中M为锰、钒或铬,x为钌原子数,0.2≤x≤0.5;其制备方法包括如下步骤:(1)将具有强氧化性的高价过渡金属盐溶液、氯化钌溶液加至过渡金属盐溶液中,经反应得到无定形的氧化物粉末;(2)将步骤(1)制备的氧化物粉末干燥后焙烧,得到所述钌基过渡金属氧化物固溶体。该催化剂应用于电解水析氧反应中具有较高的析氧反应活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118461031A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410485333.1
申请日:2024-04-22
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C25B11/02 , C25B11/053 , C25B11/095
摘要: 本发明公开一种共价有机框架/氧化钌复合膜电极催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括步骤:将2,4,6‑三(4‑溴甲基苯基)‑1,3,5‑三嗪和含烷氧基侧链的对苯二甲醛加入有机溶液中,冻抽后加热反应,产物洗涤、干燥获得共价有机框架材料;经质子化后与氧化钌混合,研磨后分散于有机溶剂超声得到共价有机框架/氧化钌电催化剂墨水;喷涂得到共价有机框架/氧化钌复合催化剂薄膜;和阴极催化剂薄膜同时热压转印至质子交换膜的两面,得到所述共价有机框架/氧化钌复合膜电极催化剂。该催化剂在组装成质子交换膜电极器件后展现出优异的电解水催化活性,且长期工作下仍具有较好稳定性。
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公开(公告)号:CN113221358B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110522290.6
申请日:2021-05-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化方法。本发明包括以下步骤:1)通过各类互感器采集电‑气耦合系统中各个设备的运行状态参数;2)构建电‑气耦合系统的可靠性模型;3)计算在故障传播过程中天然气系统与电力系统的可靠性参数:4)构建基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化模型;5)通过内点法求解电‑气耦合系统的备用出力优化模型,获得在故障下天然气系统的备用出力和电力系统的备用出力,调度服务器调整各产能设备的出力,使得各产能设备的出力满足电力负荷与天然气负荷需求。本发明可有效保障电‑气耦合系统中备用出力的充裕度,对于电‑气耦合系统的安全可靠运行具有重要作用。
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公开(公告)号:CN113221358A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110522290.6
申请日:2021-05-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化方法。本发明包括以下步骤:1)通过各类互感器采集电‑气耦合系统中各个设备的运行状态参数;2)构建电‑气耦合系统的可靠性模型;3)计算在故障传播过程中天然气系统与电力系统的可靠性参数:4)构建基于可靠性参数的电‑气耦合系统的备用出力优化模型;5)通过内点法求解电‑气耦合系统的备用出力优化模型,获得在故障下天然气系统的备用出力和电力系统的备用出力,调度服务器调整各产能设备的出力,使得各产能设备的出力满足电力负荷与天然气负荷需求。本发明可有效保障电‑气耦合系统中备用出力的充裕度,对于电‑气耦合系统的安全可靠运行具有重要作用。
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