具备电催化氧析出性能的铁磷化合物修饰电极及制备方法

    公开(公告)号:CN107805826B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610809503.2

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明涉及一种具备电催化氧析出性能的铁磷化合物修饰电极及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:①准备:称取适量预处理过的电极材料和次磷酸钠,并将二者按照一定的质量比放置在高温反应装置的两端;②磷化:在氮气氛围和一定的温度条件下保温一段时间;洗涤烘干后得到具备电催化氧析出性能的铁磷化合物修饰电极。本发明通过一步直接低温磷化方法制备出铁磷化合物修饰电极,制备简单,所需原料便宜易得,易于实现工业化的应用。此外,与现有技术相比,本发明制备的铁磷化合物修饰电极在10M KOH下,具有相同的稳定性,同时兼具更高的电催化活性,将极大的推进工业化生产。

    过渡金属/氮共掺杂的空心碳球纳米材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN109378490A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710662881.7

    申请日:2017-08-04

    Inventor: 黄明华 张晶晶

    CPC classification number: H01M4/9041 H01M4/90 H01M4/9083

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属/氮共掺杂的空心碳球纳米材料的制备及其应用的方法。该方法以表面活性剂为软模板来制备燃料电池阴极氧还原反应催化剂,首先通过模板剂在水热过程中的自组装及其与碳源前驱体之间的强相互作用合成空心聚合物球前躯体,随后经过油浴和充分研磨,进行过渡金属和杂原子的掺杂,最后将反应物放置于程控管式炉中,在600-900℃的惰性气氛下进行高温碳化,即得到过渡金属/氮共掺杂的空心碳球基纳米材料。该方法得到的这种空心碳球基纳米材料具有较高的比表面积,良好的导电性和足够的活性位点,对氧还原反应展现了优异的电催化活性、良好的稳定性和抗甲醇中毒活性。该制备方法成本低廉,工艺简单,具有一定的普适性,对于燃料电池阴极氧还原催化剂的合成具有一定的指导意义。

    一种多孔镍铁基双金属有机骨架电催化剂的制备方法及在水氧化反应中的应用

    公开(公告)号:CN114438516B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210140410.0

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明提供了一种多孔镍铁基双金属有机骨架电催化剂的制备方式及在水氧化反应中的应用。利用常见的室温合成方法,将有机配体溶液逐滴加入到镍铁双金属离子的溶液中,通过长时间的搅拌,使金属离子与有机配体发生配位反应后形成镍铁金属有机骨架材料,最后进行离心和干燥得到目标样品。该镍铁金属有机骨架催化剂材料具有较高的比表面积、明确的金属活性位点和可调节的配位环境,可以直接作为电解水阳极析氧反应的高效稳定催化剂。该合成方法操作简便、成本低且效率高,在水分解、二氧化碳还原等许多能量转换技术的领域中有着重要的意义,对推动清洁能源的发展起着重要作用。

    低成本空心碳球基氧还原催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106887608A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510944701.5

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: H01M4/923

    Abstract: 本发明提供了一种低成本空心碳球催化剂以及负载均匀分散的过渡金属氧化物纳米粒子催化剂的空心碳球的制备方法。负载过渡金属氧化物的空心碳球氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:①称取适量的模板剂和过渡金属阳离子盐,采用水热反应合成负载过渡金属氧化物的空心聚合物球前驱体;②将步骤①得到的空心聚合物球前驱体置于煅烧装置内,在惰性气氛下高温煅烧一段时间,然后自然冷却至室温,并在室温保存适当时间,即得到负载过渡金属氧化物纳米粒子的空心碳球氧还原催化剂。本发明制备方法简单、易于操作,而且原材料价格便宜,有助于实现其工业化的应用。

    一种硒化物薄膜修饰泡沫镍电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106868563A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201510929610.4

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: C25D9/08

    Abstract: 本发明涉及一种硒化物薄膜泡沫镍电极的制备方法。该方法包括以下步骤:将泡沫镍电极用盐酸和乙醇进行表面化处理,除去表面的氧化镍层,得到干净新鲜的金属表面;预处理后,将该泡沫镍电极浸入到过渡金属氯化物、硫族氧化物及支持电解质的混合溶液中,在泡沫镍电极表面用电化学方法沉积硒化物薄膜。通过电化学沉积方法所得到的硒化物薄膜稳定,可以实现水分解的氧催化析出;而且泡沫镍电极具有多层结构,这种特殊的三维多孔结构,与其他一维或二维的基底电极相比,具有更丰富的表面积,而且价格便宜,有利于工业大规模应用;该薄膜催化剂有望用于电解水制氢研究领域。

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