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公开(公告)号:CN113668013A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111021574.3
申请日:2021-09-28
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00
摘要: 本发明利用防锈剂分子2‑巯基苯并噻唑对金属离子的强络合作用,以及加热过程中释放出氨气提供碱性条件的特性,在泡沫镍导电基底上一步原位合成钼镍铁类水滑石/纳米碳双功能催化剂。该方法避免了有机分子衍生碳基催化剂严苛的高温条件,前驱体溶液中金属络合物的分子特性能使金属种类纳米粒子均匀地分散在纳米碳载体上,使其增加比表面积和活性位点;以及金属种类与碳材料之间的接触和相互作用,加快了电子传输速率、导电性和稳定性,使其表现出良好的电催化性能,为潜在的双功能电解水催化剂的开发提供了重要思路和方法。
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公开(公告)号:CN113637986B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111064679.7
申请日:2021-09-10
申请人: 青岛科技大学
摘要: 一种双相硒化镍双功能电解水催化剂及其制备方法和应用。本发明通过水热和气相硒化的方法制备了非贵金属硒化物双相纳米结构复合电催化剂。所述电催化剂具有NiSe2/Ni3Se4异质结构,其中Ni3Se4为纳米片,NiSe2Ni3Se4为纳米颗粒,两相异质复合结构大大提高了催化剂活性位点的暴露,增加了比表面积,提高了其在碱性介质中的析氢和析氧电催化活性;泡沫镍材料的选用提高了催化剂材料的电化学稳定性;两相异质结构之间的协同效应促进了更多晶面的产生,增强了导电性,有利于电子在的传递,大大提高了材料的电催化性能;该双相催化剂两相间的可控调控可以实现对OER以及HER性能的灵活调节。
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公开(公告)号:CN113637986A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111064679.7
申请日:2021-09-10
申请人: 青岛科技大学
摘要: 一种双相硒化镍双功能电解水催化剂及其制备方法和应用。本发明通过水热和气相硒化的方法制备了非贵金属硒化物双相纳米结构复合电催化剂。所述电催化剂具有NiSe2/Ni3Se4异质结构,其中Ni3Se4为纳米片,NiSe2Ni3Se4为纳米颗粒,两相异质复合结构大大提高了催化剂活性位点的暴露,增加了比表面积,提高了其在碱性介质中的析氢和析氧电催化活性;泡沫镍材料的选用提高了催化剂材料的电化学稳定性;两相异质结构之间的协同效应促进了更多晶面的产生,增强了导电性,有利于电子在的传递,大大提高了材料的电催化性能;该双相催化剂两相间的可控调控可以实现对OER以及HER性能的灵活调节。
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公开(公告)号:CN113484379B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110810923.3
申请日:2021-07-19
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本发明公开了一种超薄带孔类水滑石纳米片@Au复合膜修饰电极及其制备方法和检测应用。先将带孔钴铝水滑石在甲酰胺进行剥离,得到超薄多孔类水滑石纳米片上,在其表面原位还原氯金酸制备得到超薄带孔类水滑石纳米片@Au复合物,采用滴涂法制备了相应的复合膜修饰电极。所得修饰电极充分发挥了超薄带孔类水滑石纳米片和Au纳米粒子的协同作用,增强了导电性,多孔结构提供了更多的电化学催化位点和吸附位点,大提高了修饰电极对被检测物的吸附捕获和催化能力。基于本发明所述修饰电极的杀螟松电化学传感器,具有检测限低、检测范围宽、灵敏度高和响应快速等优点。
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公开(公告)号:CN113640358A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110928461.5
申请日:2021-08-13
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/49
摘要: 本发明公开了一种过渡金属碳氮化物@钴铝类水滑石纳米片/羧甲基‑β‑环糊精复合膜修饰电极及其制备方法和鉴别检测蛋氨酸对映体的应用。先在利用氟酸盐刻蚀法制备MXene,在MXene表面原位生长类水滑石纳米片;利用静电吸附作用将羧甲基‑β‑环糊精修饰到MXene@LDHNS表面制备MXene@LDHNS/CMCD纳米复合材料,采用滴涂法制备了相应的复合膜修饰电极。所得修饰电极发挥了MXene、类水滑石纳米片和羧甲基‑β‑环糊精的协同作用,实现了对蛋氨酸对映体的鉴别和高灵敏检测,其中L‑蛋氨酸检测的线性范围为2×10‑8~2.5×10‑5mol/L,检测限为9.6nmol/L;D‑蛋氨酸检测的线性范围为1×10‑7~2.5×10‑5mol/L,检测限为39nmol/L。本发明的修饰电极制备方法简单,能实现对蛋氨酸手性对映体的高灵敏鉴别和检测。
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公开(公告)号:CN113668013B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111021574.3
申请日:2021-09-28
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00
摘要: 本发明利用防锈剂分子2‑巯基苯并噻唑对金属离子的强络合作用,以及加热过程中释放出氨气提供碱性条件的特性,在泡沫镍导电基底上一步原位合成钼镍铁类水滑石/纳米碳双功能催化剂。该方法避免了有机分子衍生碳基催化剂严苛的高温条件,前驱体溶液中金属络合物的分子特性能使金属种类纳米粒子均匀地分散在纳米碳载体上,使其增加比表面积和活性位点;以及金属种类与碳材料之间的接触和相互作用,加快了电子传输速率、导电性和稳定性,使其表现出良好的电催化性能,为潜在的双功能电解水催化剂的开发提供了重要思路和方法。
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公开(公告)号:CN113684486A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110934594.3
申请日:2021-08-20
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明利用防锈剂分子2,4,6‑三(氨基己酸基)‑1,3,5‑三嗪对金属离子的强络合作用,以及加热过程中释放出氨气提供碱性条件的特性,先制备钴铁类水滑石/碳,再进行低温硫化制备得到了硫化钴/钴铁类水滑石/纳米碳双功能催化剂。该方法避免了有机分子衍生碳基催化剂严苛的高温条件,前驱体溶液中金属络合物的分子特性能使金属种类纳米粒子均匀地分散在纳米碳载体上,增加比表面积和活性位点,以及金属种类与碳材料之间的接触和相互作用,加快电子传输速率、导电性和稳定性,使其表现出良好的电催化性能,为潜在的电解水催化剂的开发提供了重要方法。
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公开(公告)号:CN113484379A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110810923.3
申请日:2021-07-19
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/327
摘要: 本发明公开了一种超薄带孔类水滑石纳米片@Au复合膜修饰电极及其制备方法和检测应用。先将带孔钴铝水滑石在甲酰胺进行剥离,得到超薄多孔类水滑石纳米片上,在其表面原位还原氯金酸制备得到超薄带孔类水滑石纳米片@Au复合物,采用滴涂法制备了相应的复合膜修饰电极。所得修饰电极充分发挥了超薄带孔类水滑石纳米片和Au纳米粒子的协同作用,增强了导电性,多孔结构提供了更多的电化学催化位点和吸附位点,大提高了修饰电极对被检测物的吸附捕获和催化能力。基于本发明所述修饰电极的杀螟松电化学传感器,具有检测限低、检测范围宽、灵敏度高和响应快速等优点。
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