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公开(公告)号:CN116676623A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310529326.2
申请日:2023-05-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/061
Abstract: 本申请提供了一种分级镍/硫化镍‑多孔泡沫镍电极及其制备方法和应用,该分级镍/硫化镍‑多孔泡沫镍电极具有分级多孔结构,且其包括多孔泡沫镍基底和固着在多孔泡沫镍基底上的镍/硫化镍异质结构,镍/硫化镍异质结构包括镍纳米颗粒和包覆在镍纳米颗粒表面的硫化镍纳米片。本申请首次通过电化学合成法将镍/硫化镍异质结构原位生长于多孔泡沫镍基底上,制备过程简单,且制备出的分级镍/硫化镍‑多孔泡沫镍电极在碱性电解水制氢中具有优异的活性和稳定性,有效降低电解水的过电势,减少电能消耗,降低制氢成本。
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公开(公告)号:CN116637609A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310595058.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: B01J21/06 , C01B3/04 , C01G23/047 , C01G55/00 , B01J23/46 , B01J35/06 , B01J35/00 , D01D5/00 , B01J37/08
Abstract: 本发明提供了二氧化钛‑氧化钌复合纳米纤维材料及其制备方法和应用。该方法以二氧化钛纳米纤维为载体,在纺丝溶液中同时加入钌源制备混合溶液,利用高压静电纺丝以及高温煅烧的方法原位制备了复合纳米纤维,原位生长的氧化钌作为氧化型助催化剂消耗二氧化钛光催化剂中的空穴,有效分离电子和空穴,促进还原反应的进行。通过调整纺丝混合溶液中钌源的用量制备了在模拟海水中具备优异产氢性能的复合纳米纤维,其产氢性能可与纯水体系媲美。该材料在利用海水制氢过程中,氧化钌接收二氧化钛价带中的空穴,提高了电子‑空穴分离效率协同作用模拟海水中的Cl‑消耗空穴,促进电子与空穴的分离,避免了模拟海水中杂质离子对析氢活性的不利影响。
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公开(公告)号:CN116493019A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310479282.7
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了氧化铟‑钒酸钴复合纳米纤维梯型异质结光催化剂及其制备方法和应用。该催化剂中氧化铟是氧化型光催化剂,钒酸钴是还原型光催化剂,将氧化铟纳米纤维与钒酸钴纳米棒耦合构建梯型异质结复合光催化剂,使还原氧化能力较弱的光生电子和空穴复合,而使还原氧化能力较强的光生载流子得到高效分离,又得益于钒酸钴较强的光吸收能力及独特的类金属性质,该催化剂更有利于增强CO2还原活性和CH4选择性。本发明的方法以静电纺丝氧化铟纳米纤维为载体,采用水热法在其表面原位生长钒酸钴纳米棒,制备氧化铟‑钒酸钴复合纳米纤维梯型异质结光催化剂。该方法工序简单、操作方便、原料易得、无需复杂设备、生产成本低,适合于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN116479460A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310613085.X
申请日:2023-05-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C25B11/089 , C25B11/063 , C25B1/26
Abstract: 本申请提供了一种钌锡钛三元复合涂层钛电极及其制备方法和应用,钌锡钛三元复合涂层钛电极包括钛片基体和涂覆在钛片基体表面的钌锡钛三元复合涂层。本申请钌锡钛三元复合涂层钛电极可降低析氯电位并抑制氧气析出,极大地提高了钌锡钛三元复合涂层钛电极的析氯选择性,且钌锡钛三元复合涂层与钛片基体间具有强结合力,稳定性好。本申请的钌锡钛三元复合涂层钛电极具有比商业形稳阳极更大的氧氯电位差和更高的析氯选择性。
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公开(公告)号:CN116387481A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310323734.2
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种异质结构蛋黄壳型双过渡金属硒化物复合材料的制备方法和应用。复合材料的化学式为TM1Se2@TM1Se2/TM2Se2,其中,TM1和TM2分别表示两种不同的过渡金属元素。本发明制备的复合材料颗粒均匀,蛋黄壳结构具有大的比表面积,薄层外壳和内部空隙使电解质充分渗透,并能为体积膨胀提供缓冲空间,保持结构稳定,由TM1Se2和TM2Se2异质结构产生的双金属协同效应促进钠离子扩散,提高电池的倍率性能。此外,本发明涉及的制备方法简单,适用范围广,制备的复合材料具有优异的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN114436244A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111475842.9
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 北方民族大学
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明涉及一种石墨二炔的制备方法,包括如下步骤:在氮气保护气氛下将六溴苯、碳化钙、钯催化剂、铜催化剂混合为原料,加入无水乙醇作为溶剂;将原料与球磨珠置于行星式球磨机的真空球磨罐中,并以200~400转/分钟的速率球磨样品4~10小时,得到石墨二炔料浆;将石墨二炔料浆以60‑70℃烘干,并研磨成粉末,得到石墨二炔中间体;将石墨二炔中间体在管式炉中氮气保护下以400~900℃高温煅烧,去除未反应六溴苯得到煅烧产物;将步骤得到的煅烧产物用王水浸泡,并用去离子水、无水乙醇洗涤去除未反应的碳化钙和催化剂,接着放入真空烘箱以60‑70℃烘干,烘干后研磨即得到石墨二炔粉末。本发明工艺流程和所需设备简单,能够宏量制备石墨二炔,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN119680611A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411978836.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J35/30 , B01J35/40 , B01J35/45 , B01J35/53 , B01J35/50 , B01J37/34 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于光催化制氢技术领域,具体涉及一种高产氢活性的g‑C3N4/Ag@NiBx光催化材料及其制备方法。该方法通过锚定银(Ag),在其表面原位自催化沉积硼化镍(NiBx),获得了具有小尺寸且分散均匀的Ag@NiBx核壳助催化剂,显著提升了光催化制氢活性。
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公开(公告)号:CN119433611A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411867443.0
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电化学能源材料技术领域,具体公开了一种氮化钼/氮化镍钴纳米片异质结构电催化材料及其制备方法与应用。该方法包括S1、制备负载于泡沫铜的氢氧化铜纳米线;S2、制备负载于泡沫铜的铜纳米线;S3、制备铜纳米线负载钼掺杂镍钴纳米片;S4、将铜纳米线负载钼掺杂镍钴纳米片置于管式炉中,在氨氮气氛下氮化得氮化钼/氮化镍钴纳米片异质结构电催化材料。通过氮化钼与氮化镍钴的电子转移和异质结构以降低材料内阻,相比于贵金属铂丝,具备优异的大电流密度析氢性能。本发明提供的制备方法具有合成工艺简单、合成周期短、生产成本低的优点,而且制备时不需要水热反应,安全性高,重复性可靠,非常适合于规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN119346180A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411390670.9
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及光催化材料合成技术领域,具体涉及一种S型共价有机框架‑二氧化钛复合空心球光催化材料及其制备方法和应用。一种S型共价有机框架‑二氧化钛复合空心球光催化材料,该光催化材料由二氧化钛空心球和均匀分布在二氧化钛空心球表面的共价有机框架组成,其中所述二氧化钛空心球和所述共价有机框架形成了S型异质结,所述二氧化钛为锐钛矿型。本发明提供的光催化材料结构稳定,比表面积大,能为光催化反应提供更多的活性位点,同时,超薄的壳结构有利于通过缩短光生电子和空穴从内部到表面的扩散长度,以增强光生电子和空穴的分离,促进表面氧化还原反应。
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公开(公告)号:CN118028891A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410155005.5
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C25B11/093 , C25B11/061 , C25B1/34 , C25B1/26
Abstract: 本申请提供了一种钼酸镍纳米棒负载钌颗粒阳极材料及制备方法和应用,属于电化学能源材料技术领域,包括以下步骤:将泡沫钛基底进行预处理,以去除泡沫钛基底表面杂质;配制含钼酸盐、镍盐的混合溶液,将预处理后的泡沫钛基底放入到混合溶液中,并进行水热反应,得到在泡沫钛基底表面原位生长的钼酸镍纳米棒;将钼酸镍纳米棒浸渍在钌盐溶液中,取出后干燥并在惰性气氛下煅烧处理,得到钼酸镍纳米棒负载钌颗粒阳极材料。本申请通过水热原位生长的钼酸镍纳米棒与泡沫钛基底有较强的结合力,提高了催化剂的稳定性,同时钼酸镍纳米棒提供更多的活性表面用于固载钌纳米颗粒,极大地提高了钼酸镍纳米棒负载钌颗粒阳极材料的析氯活性和选择性。
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