一种用于废水电解制氢的阴极电极及成分设计方法和应用

    公开(公告)号:CN117051422A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311268183.0

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明涉及一种用于废水电解制氢的阴极电极及成分设计方法和应用。阴极电极包括形成在金属基体表面的高熵合金;高熵合金含有Ni和Al,还含有选自Zr、Ti、Cr、Mo、Co、Ce、P、S中的三种以上的元素;Ni、Al的原子百分数分别为5~35%、0.2~10%;其它各元素的原子百分数为0.3~35%;成分设计方法采用磁控溅射技术制备具有成分梯度分布的高熵合金电极,通过收集高熵合金的微观形貌和催化性能信息等,构建数据库,然后应用机器学习建立模型,通过输入形貌特征等,快速输出该高熵合金的析氢催化性能等,实现成分设计。本发明中的高熵合金电极具有高催化性以及优异的耐蚀性,能在废水环境下长期稳定服役。

    一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115466986B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211193420.7

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明涉及一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用。所述用于废水电解制氢的电极包括阳极和阴极;所述阳极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的亚氧化钛‑二氧化钌复合涂层;所述阴极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层;形成所述聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层的原料包含聚苯胺/钒酸铋复合材料、石墨烯、胶粘剂、稀释剂和固化剂。本发明中的用于废水电解制氢的电极能满足在严苛的腐蚀环境下长时间服役,同时兼具良好的阴阳极协同催化活性,可高效降解废水中所含有机物、降低废水排放量同时高效产氢,为工业废水处理耦合电解水制氢提供了一种新的方法,具有广阔的应用前景。

    一种水凝胶复合涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114891384A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210514141.X

    申请日:2022-05-11

    摘要: 本发明涉及一种水凝胶复合涂层材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明是针对目前化工生产过程中的腐蚀问题,提供了一种负载缓蚀剂的水凝胶的自修复复合涂料,该涂料包含负载缓蚀剂的水凝胶和包含纤维素凝胶材料的有机涂料。本发明制备的复合涂层当在服役过程中遇到损伤时,水凝胶中的缓蚀剂分子会自动释放,对受损涂层进行修复,从而大大降低金属的腐蚀速率,防止安全事故的发生。

    一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115466986A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211193420.7

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明涉及一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用。所述用于废水电解制氢的电极包括阳极和阴极;所述阳极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的亚氧化钛‑二氧化钌复合涂层;所述阴极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层;形成所述聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层的原料包含聚苯胺/钒酸铋复合材料、石墨烯、胶粘剂、稀释剂和固化剂。本发明中的用于废水电解制氢的电极能满足在严苛的腐蚀环境下长时间服役,同时兼具良好的阴阳极协同催化活性,可高效降解废水中所含有机物、降低废水排放量同时高效产氢,为工业废水处理耦合电解水制氢提供了一种新的方法,具有广阔的应用前景。

    一种用于检测硫化氢气体泄漏的复合试纸

    公开(公告)号:CN114354593A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210024563.9

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明提供了一种用于检测有害气体的材料,具体涉及一种用于检测硫化氢气体泄漏的复合试纸,能够用于石油化工、天然气化工和煤化工领域。该方法的特征在于复合试纸中包含基体材料、花色苷和氯盐等原料。该复合试纸能够用于硫化氢气体的定性或定量检测,并且能达到低成本、灵敏度高、视觉可见、变色均匀和使用便捷等技术效果。

    一种用于废水制氢的无隔膜电解槽、系统及运行方法

    公开(公告)号:CN116988087B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311265640.0

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明涉及一种用于废水制氢的无隔膜电解槽、系统及运行方法,属于废水处理及电解制氢技术领域。无隔膜电解槽包括N个串联的电解小室,每个电解小室均包括阴极和阳极;阴极包括形成在基体上的Ni基高熵合金涂层,其含Ni和Al,还含选自Zr、Ti、Cr、Mo、Co、Ce、P、S中的三种以上的元素,其含Ni原子百分数为5~35%,Al的原子百分数为0.2 10%,其它元素原子百分数为0.3~~35%;阳极包括形成在基体上的氧化铱或氧化钌或亚氧化钛涂层。本发明能够高效产氢、高效处理废水,且能灵活动态调控电解槽工作的功率范围,克服了膜电解槽抗波动性弱等问题,能有效避免氧气和氢气混合存在爆炸的风险。

    一种用于废水制氢的无隔膜电解槽、系统及运行方法

    公开(公告)号:CN116988087A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311265640.0

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明涉及一种用于废水制氢的无隔膜电解槽、系统及运行方法,属于废水处理及电解制氢技术领域。无隔膜电解槽包括N个串联的电解小室,每个电解小室均包括阴极和阳极;阴极包括形成在基体上的Ni基高熵合金涂层,其含Ni和Al,还含选自Zr、Ti、Cr、Mo、Co、Ce、P、S中的三种以上的元素,其含Ni原子百分数为5~35%,Al的原子百分数为0.2~10%,其它元素原子百分数为0.3~35%;阳极包括形成在基体上的氧化铱或氧化钌或亚氧化钛涂层。本发明能够高效产氢、高效处理废水,且能灵活动态调控电解槽工作的功率范围,克服了膜电解槽抗波动性弱等问题,能有效避免氧气和氢气混合存在爆炸的风险。

    一种基于热力学规律解释有机/无机界面强度的方法

    公开(公告)号:CN116580796A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310578406.7

    申请日:2023-05-22

    IPC分类号: G16C60/00

    摘要: 本发明公开了一种基于热力学规律解释有机/无机界面强度的方法,涉及涂层热力学技术领域。本发明包括如下步骤步骤S01、制备复合涂层,在制备复合涂层中计算推导填料与树脂基体的初期浸润、未稳定期的再团聚和稳定期的吸附。本方法针对有机/无机的微观界面状态以及界面键合热力学规律,聚焦材料的表面能、分子扩散能和团聚势能等热力学参数,分析无机材料表面和树脂组分的原子级特征,通过热力学理论预测涂层组分表面能的极性和色散分量,并将表面能差值与两相界面特性相关联,构建一种新的热力学理论解释界面相互作用机制。