一种氢化硼片状材料的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118515291A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410776976.1

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本发明属于二维材料制备技术领域,涉及一种氢化硼片状材料的制备方法,包括:首先将MgB2粉末溶于分散液中,通过磁力搅拌或者超声分散的方法使MgB2粉末充分溶解,并在搅拌的过程中向溶液中依次加入离子交换树脂粉末和羧酸或者无机酸的醇溶液,随后将混合溶液超声分散,静置后对混合溶液进行抽滤得到含氢化硼的透明分散液;本发明旨在通过酸性溶液的引入,加速实现离子交换过程来制备二维氢化硼片状材料,具有操作方法简单、制备周期短、工艺简化、设备要求低、实验条件温和等优点,通过改变母溶液中MgB2的质量和酸性溶液的添加量即可以控制产量,易于实现工业化大规模的生产。

    一种碳载超小尺寸贵金属纳米粒子催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN109745969A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811565279.2

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种碳载超小尺寸贵金属纳米粒子催化剂及制备方法,首先将商用活性炭与贵金属前驱体混合,贵金属前驱体中所含贵金属为Pt、Pd、Ru或Rh中的一种或任意两种;随后加入水和乙醇,形成悬浊液;然后充分超声分散,并高温快速雾化干燥,最终得到固态粉末状前驱物;将固态粉末状前驱物在还原气氛中煅烧,使其表面吸附的贵金属离子原位形核并形成超小尺寸贵金属纳米粒子负载于商用活性炭载体表面,即为催化剂。该方法无污染,成本低廉,所负载的贵金属纳米颗粒平均直径不超过3nm,且均匀负载于活性炭载体表面,具有较高的有效催化活性面积和优异的催化能力。

    一种非金属元素掺杂富勒烯复合钒酸铋光电解水的方法

    公开(公告)号:CN119465274A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411665188.1

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明属于光电解水材料制备技术领域,涉及一种非金属元素掺杂富勒烯复合钒酸铋光电解水的方法,包括:s1、清洗导电基材;s2、通过化学气相沉积法对富勒烯粉末进行非金属元素掺杂处理;s3、将s2处理后的改性富勒烯、Bi源和V源搅拌制备催化剂浆料;s4、将导电基材的导电面朝下放置在催化剂浆料中,进行水热原位生长以制备光电催化薄膜;s5、待自然冷却至室温,取出导电基材后加热煅烧以得到光电解水电极;本发明采用化学气相沉积法将富勒烯掺杂不同金属元素,再使用水热原位生长的方式在FTO上形成均匀、致密、牢固的催化剂薄膜,进而得到更稳定且高活性的光电解水电极;本发明制备方法简单、成本低,可实现大规模的电极制备。

    一种碱性电解槽阳极电极的制备方法

    公开(公告)号:CN118345423A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410610674.7

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明属于电化学电极制备技术领域,涉及一种碱性电解槽阳极电极的制备方法,包括:步骤1、球磨混合搅拌金属粉末以得到金属合金粉末催化剂;步骤2、加入所述溶剂与所述粘结剂,充分搅拌混合后的混合物进行筛网过滤以得到金属催化剂浆料;步骤3、将金属催化剂浆料均匀喷涂在金属网载体表面,然后进行真空干燥;最后进行退火处理,得到阳极电极;本发明通过采用非贵金属粉末及商业化镍丝网与不锈钢丝网作为电极制备的原材料,具有价格低廉、产量丰富、易获取等优点,并且制备的电极表现出电催化活性高、催化剂不易脱落、稳定性良好的性能,另外,本发明对设备要求低,易于操作、制备方法简单,对于工业化的生产及应用具有极大的潜力。

    一种CoSnO3/BiVO4光电阳极、制备方法及其在制备过氧化氢中的应用

    公开(公告)号:CN119571382A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411772499.8

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明属于光电解水材料技术领域,涉及一种CoSnO3/BiVO4光电阳极、制备方法及其在制备过氧化氢中的应用,包括:1、清洗导电基材;2、通过共沉淀法在Co源和Sn源中加溶液A后水热制备CoSn(OH)6粉末;3、将Bi源溶于溶剂B中制备Bi前驱体溶液,通过电沉积法在导电基材上引入Bi源;4、将V源溶于溶剂C中,在导电基材上使用旋涂装置引入V源并在高温加热装置中加热煅烧,以制备光电阳极BiVO4层;5、通过旋涂法在导电基材上引入CoSn(OH)6并在高温加热装置中加热煅烧最终得到CoSnO3/BiVO4光电催化电极;本发明制备得到的光电催化剂能够有效提高原始BiVO4本身的光电流,在二电子水氧化制备过氧化氢的反应中能够具备高选择性和高产率,从而能够有效降低光电催化制备过氧化氢的成本。

    一种酸性电解水产氧催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119020812A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411229199.5

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种酸性电解水产氧催化剂及其制备方法与应用,属于电解水催化剂技术领域。本发明的制备方法包括:通过将RuCl3的乙二醇溶液和Sr(NO3)2、柠檬酸的水溶液混合,搅拌一定时间后在干燥箱中烘干,然后在一定温度下煅烧形成粉末状催化剂Sr‑RuOx。本发明还公开了Sr‑RuOx在电解水中作为阳极产氧电极的应用,在酸性电解液0.5M H2SO4中,达到10mA cm‑2时的过电位为222mV,在三电极体系中于10mA cm‑2处可稳定工作100h,在PEM中于10mA cm‑2处可稳定工作240h且电压没有明显衰减,这种活性和稳定性均好的催化剂可有效降低电解水制氢成本,并运用于工业电解水产氢。本发明解决了现有技术中酸性水氧化催化剂活性低、稳定性差以及因采用贵金属原料导致的高成本的技术问题。

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