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公开(公告)号:CN118547331A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410777842.1
申请日:2024-06-17
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/063 , C25B1/23
摘要: 本发明属于电解二氧化碳析氧阳极制备技术领域,具体涉及一种多孔结构的碳掺杂复合金属氧化物电解二氧化碳用析氧阳极及其制备方法,包括如下步骤:S1、钛基体的预处理:取钛基体,依次经碱洗、喷砂、酸洗、水洗、干燥后,备用;S2、前驱体溶液的配制:将铱铂钌源、过渡金属源与碳源溶于溶剂中,得前驱体溶液;S3、前驱体溶液的涂覆及热处理:ⅰ)取部分前驱体溶液,将其均匀涂覆在预处理后的钛基体表面,然后依次经烘干、有氧低温烧结后冷却;ⅱ)重复步骤ⅰ)直至将所需前驱体溶液涂覆至钛基体表面;ⅲ)将步骤ⅱ)得到的复合基体进行有氧高温烧结,即得多孔结构的碳掺杂复合金属氧化物电解二氧化碳用析氧阳极。本发明制备方法提高了电解二氧化碳析氧阳极的电催化活性和结构稳定性,延长了使用寿命,且制备方法简单,适合规模化生产应用。
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公开(公告)号:CN116288478A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310283429.5
申请日:2023-03-22
申请人: 碳能科技(北京)有限公司
IPC分类号: C25B11/089 , C25B11/081 , C25B11/065 , C25B11/061 , C25B11/063 , C25B3/26 , C25B1/23
摘要: 本发明属于催化电极制备技术领域,具体涉及一种电化学还原二氧化碳催化电极的原位重生方法。所述的方法包括:将贵金属前驱体溶于溶剂中,得贵金属前驱体溶液,所述贵金属为金和/或银;于电解槽的阴极室中,使贵金属前驱体溶液与失去催化活性的二氧化碳催化电极反应,得恢复催化活性的二氧化碳催化电极,完成二氧化碳催化电极的原位重生,洗涤后,即得。本发明方法在延长催化电极和电解槽整体使用寿命的同时,与重新制备催化剂并拆解电解槽更换催化电极的方法相比,操作简便,还节省了催化剂和催化电极的制备成本,及电解槽拆解运维的成本,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN118048662A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211438762.0
申请日:2022-11-17
申请人: 碳能科技(北京)有限公司
摘要: 本发明涉及一种电化学还原CO2催化电极的原位重生方法。所述原位重生方法为:将硫化溶液注入至电解槽阴极室,使硫化溶液与失活CO2催化电极进行反应,以使CO2催化电极原位重生。当电还原CO2催化电极的催化活性降低时,本发明通过原位硫化处理的方法将失活金属催化剂与硫化溶液反应形成金属‑金属硫化物催化剂,可重新恢复催化电极活性及长时间的稳定性,提高了催化电极和电解槽的使用寿命,与拆解电解槽更换催化电极相比,节省了催化电极生产成本及电解槽拆解运维成本,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN115216805A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210925794.7
申请日:2022-08-03
申请人: 碳能科技(北京)有限公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/061 , C25B1/23
摘要: 本发明涉及一种CO2电解制合成气电极及其制备方法,本发明通过聚合物和金属盐制备前驱体溶液,前驱体溶液在三维导电基底上碳化形成一体化催化电极,提高了催化层与三维导电基底粘合性,从而提高了催化层稳定性;煅烧使得聚合物起到造孔的作用,使金属催化剂均匀分散在孔壁上,获得的多孔催化剂层具有较高的比表面积和催化活性;前驱体溶液中添加了含氮前驱体,碳化后引入氮位点,形成了金属‑氮‑碳催化剂层,增加了对CO2的吸附能力,从而提高了CO2的转化率;本发明制备的CO2电解制合成气电极比现有技术的粘附法制备的催化电极具有较大的比表面积、较高的金属分散度及稳定性,从而表现出较高的电解CO2活性和较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117646237A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311610386.3
申请日:2023-11-29
申请人: 碳能科技(北京)有限公司
IPC分类号: C25B11/054 , C25B11/075 , C25B11/081 , C25B11/031 , C25B1/04 , C25D5/40 , C25D3/50 , C25D3/12 , C25F3/02
摘要: 本发明属于催化电极制备技术领域,具体涉及一种电解水催化电极的原位重生方法。本发明提供的电解水析氢催化电极的原位重生方法,在脉冲电保护条件下,把失去催化活性催化电极表面的Ni或Fe等杂质通过酸刻蚀的方法除去,使得析氢催化电极的高析氢活性得以恢复,重新表现出高的电解水析氢催化活性及长时间稳定性。本发明的方法在延长析氢催化电极和电解槽整体使用寿命的同时,操作简便,节省了催化剂和催化电极的制备成本,节约电解槽拆解运维的成本,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN118621341A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410850954.5
申请日:2024-06-27
申请人: 碳能科技(北京)有限公司
IPC分类号: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/081 , C25B1/04
摘要: 本发明公开一种电解水析氢复合催化电极及其制备方法。所述复合催化电极包括镍基体、负载在所述镍基体上的复合催化剂层以及包覆在所述复合催化层表面的金属氧化物保护层;其中,所述复合催化剂层包括铂、钌、钯贵金属催化剂和催化助剂,所述金属氧化物保护层为纳米多孔金属氧化物层,所述金属氧化物为阀金属氧化物和稀土金属氧化物中的一种或几种。本发明的电解水析氢复合催化电极含铂、钌、钯及助剂复合催化剂层和包覆在外侧的金属氧化物保护层;复合催化剂层中的金属成分可以和金属基底稳定结合,金属氧化物保护层与复合催化剂层中的氧化物结构相似,可以牢固的覆盖在复合催化层表面;使得复合催化电极可以表现出高的电解水析氢催化活性、高的结构稳定性、长时间稳定性、强的抗反极和强的抗沉积能力。
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