-
公开(公告)号:CN118600465A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410513183.0
申请日:2024-04-26
Applicant: 海南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电催化技术领域,本发明公开了一种过渡金属硫硒化物限域单原子材料、制备方法及其电催化析氢应用。所述制备方法是以主要利用硫脲、硒脲和金属盐为原料,通过调变硫脲和硒脲的添加量水热合成一系列具有不同S、Se含量和比例的过渡金属硫硒化物,并进一步通过电沉积法生成具有不同S、Se比例的二维过渡金属硫硒化物限域单原子的目标产物。本发明是一种制备二维过渡金属限域单原子材料的普适方法,具有简单、易于操作和单原子配位环境明确且可调变的特点。该材料作为电催化和电催化分解水电极材料展现出了优异的活性和广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115595621A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211246603.0
申请日:2022-10-12
Applicant: 海南大学(CN)
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构的一体式电极、制备方法及其电解水应用,制备方法如下:称取硒源在水合肼中溶解,进行搅拌;而后加入硫源和氟化铵,并加入无水乙醇和去离子水,进行搅拌;然后加入钼源,继续搅拌;最后加入硼氢化钠,低速搅拌;将混合溶液倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,将表面活化处理好的泡沫镍放入反应釜中,将反应釜放置在烘箱中进行水热,反应结束后急冷,反复清洗样品,而后进行冷冻干燥,得到钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构的一体式电极。钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构是纳米片紧密包裹纳米棒,纳米片为钼掺杂硫硒化镍非晶结构,纳米棒为硫硒化镍晶体结构。
-
公开(公告)号:CN119530693A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411721126.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于富氢电解液环境的抗氢腐蚀涂层材料及其制备方法,涉及抗氢腐蚀涂层材料技术领域,该涂层材料包括以下重量百分比的组分:金属基体增强材料:镍30%‑50%,钴5%‑10%;陶瓷颗粒:氧化铝10%‑20%,碳化硅5%‑15%。本发明的涂层材料在富氢电解液环境中展现出优异的抗腐蚀、耐磨和抗氢脆性能。镍‑钴合金层在高温高压下保持稳定,阻隔氢渗透,防止材料降解。氧化铝和碳化硅提高了涂层硬度和耐磨性,并在温度循环中保持完整。稀土元素氧化钇和氧化铈增强了抗氧化与抗氢脆性能。分散剂和交联剂进一步提升了涂层的均匀性、致密性和粘附性,使其适用于高压与高应力环境中的工业部件。
-
公开(公告)号:CN119980210A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510112539.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 海南大学
IPC: C23C22/68 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B1/04 , C23C22/73
Abstract: 本发明属于电解水制氢技术领域,公开了一种平方米级不锈钢表面原位生长双金属磷化物一体式电极、制备方法及其应用,所述制备方法,包括以下步骤:(1)将不锈钢基底依次用去离子水、丙酮、乙醇超声清洗,然后用稀盐酸溶液加热清洗,最后去离子水冲洗后得到表面清洁的不锈钢基底;(2)将磷源和过渡金属阳离子盐溶解在水溶液中常温搅拌使其混合均匀;(3)将步骤(1)所得表面清洁的不锈钢网放入步骤(2)的金属盐溶液中进行加热反应,反应结束将所得样品用水洗清后干燥。本发明的优点在于制备工艺简单,成本低,反应问题较低,制备的一体式电极具有优异的电催化活性和稳定性,且可实现大规模制备,适用于大规模的工业化碱性电解水制氢。
-
公开(公告)号:CN119568454A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411506986.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明属于水下仿生机器人领域,涉及一种水空跨介质仿生机器人,包括:壳体、往复摆动机构、翅膀模块、腹鳍模块和控制系统,所述壳体包括前端壳体和后端尾部,所述前端壳体通过往复摆动机构与后端尾部相连接,所述翅膀模块安装在前端壳体上方顶部,腹鳍模块安装在前端壳体下方后侧,控制系统安装在前端壳体内部并通过信号线连接控制所述往复摆动机构转动从而带动后端尾部摆动以进行巡游推进,控制腹鳍模块旋转以进行上潜下浮,以及控制翅膀模块开合以实现破水滑翔。本发明机器人结构紧凑,尺寸小,重量轻,能在空气和水中实现多种的运动姿态,能符合多种环境下的运用场景,尤其在需要水空跨介质信息采集发送、信息勘测等方面具有较高的适应性。
-
公开(公告)号:CN115595621B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211246603.0
申请日:2022-10-12
Applicant: 海南大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构的一体式电极、制备方法及其电解水应用,制备方法如下:称取硒源在水合肼中溶解,进行搅拌;而后加入硫源和氟化铵,并加入无水乙醇和去离子水,进行搅拌;然后加入钼源,继续搅拌;最后加入硼氢化钠,低速搅拌;将混合溶液倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,将表面活化处理好的泡沫镍放入反应釜中,将反应釜放置在烘箱中进行水热,反应结束后急冷,反复清洗样品,而后进行冷冻干燥,得到钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构的一体式电极。钼‑硫硒化镍非晶薄膜包裹硫硒化镍晶体纳米棒结构是纳米片紧密包裹纳米棒,纳米片为钼掺杂硫硒化镍非晶结构,纳米棒为硫硒化镍晶体结构。
-
公开(公告)号:CN115207346B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210647844.X
申请日:2022-06-08
Applicant: 海南大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/052
Abstract: 本申请涉及一种阳离子无序富锂正极材料的制备方法,其包括S1:混合含锂前驱体和过渡金属前驱体,得到粉末状前驱体混合物;S2:通过热冲击法处理所述粉末状前驱体混合物,得到粉末状阳离子无序富锂正极材料。步骤S2包括将粉末状前驱体混合物置于两层膜状电热元件之间,然后在通电状态且在500‑2000℃的温度下将所述粉末状前驱体混合物处理小于或等于10秒钟。本申请还涉及一种阳离子无序富锂正极材料及锂电池。本发明通过热冲击法制备富锂无序岩盐结构正极材料,生产时间大幅缩减,操作简单,生产效率高,得到的阳离子无序富锂正极材料具有较大的比表面积,能显著提高锂电池的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN118289184A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410433389.2
申请日:2024-04-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明属于生物机器人、水下机器人领域,涉及一种鳍浆耦合驱动的翻车鱼形仿生机器人及其控制方法,该仿生机器人包括外壳,所述外壳的上下侧安装有仿生双尾鳍,外壳的尾部安装有助推装置,所述外壳的内部固定安装有直流伺服电机模块和控制系统,所述直流伺服电机模块的输出端向外延伸出外壳并与所述仿生双尾鳍配合连接,所述控制系统通过电信号线连接并控制所述直流伺服电机模块和助推装置,由直流伺服电机模块驱动仿生双尾鳍摆动来改变机器人行进方向,由助推装置提供推力来使机器人在水下加速推进。本发明的仿生机器人具有更强的速度、加速度、爬坡能力、作业范围、操控性和能效的优点。
-
公开(公告)号:CN118205687A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410354717.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明属于水下仿生机器人领域,公开了一种尾部带齿轮配合的水下仿生机器人及控制方法,包括壳体部分、胸鳍模块、尾部模块、传动模块和控制系统,所述尾部模块通过传动模块与壳体部分连接,所述胸鳍模块对称安装在壳体部分两端,所述控制系统安装在壳体部分内,控制传动模块,从而带动尾部模块运动。本发明利用尾部第一第二关节不同的齿轮啮合,可以实现多种的运动姿态,所有的驱动仅由一个电机通过摆动机构和机械结构实现,结构简单紧凑,同时一对胸鳍可实现上浮和下潜,通过与尾部模块的运动耦合可实现多种自由度的运动。
-
公开(公告)号:CN115161690B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210782486.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 海南大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种镍钼铁电解水催化剂的制备方法及所得产品和应用,该方法通过快速热冲击法在几秒钟内可以将前驱体加热到反应所需温度(700‑1000℃),然后迅速冷却,在基底表面快速生成具有反应活性的物质层。本发明操作简便,合成迅速,制备出的样品性质好,可重复性高。在模拟海水和碱性海水中均具有良好的催化活性和优异的催化稳定性,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-