一种高效电解水的双功能催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111589459A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010204952.0

    申请日:2020-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种高效电解水的双功能催化剂及其制备方法与应用。该方法包括:将三维纳米结构模板在过电位条件下进行活化;将活化后的三维纳米结构模版浸泡在过渡金属盐溶液中进行离子吸附处理,取出,得到所述高效电解水的双功能催化剂。本发明提供的高效电解水的双功能催化剂原料价格低廉,无需高温烧结,生产过程耗能较少,生产成本低;该方法采用过渡金属离子吸附策略,制备过程简单,适用于大规模生产。本发明提供的高效电解水的双功能催化剂具有高效的电解水分解性能,在氢析出反应中,在10mA/cm2的电流密度下的过电位为139 mV,在氧析出反应中,在10mA/cm2的电流密度下的过电位为239 mV。

    一种多通道导热纤靶向热刀治疗设备

    公开(公告)号:CN105748146A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610226819.9

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: A61B18/04 A61B2018/00041 A61B2018/00577

    Abstract: 本发明公开了一种多通道导热纤靶向热刀治疗设备,包括工控机、调功器、加热器、传热线、热刀、温度传感器和电源;电源分别与加热器、调功器和工控机相连接;所述工控机、调功器、加热器、传热线和热刀依次连接;温度传感器安装在加热器上,温度传感器与工控机信号连接;热刀由导热端和固定端组成,导热端的材质选用金属,固定端的材质选用柔性材料;固定端为管状结构,固定端与导热端连接;传热线由保温层和导热纤组成,保温层包裹在导热纤的外周。本发明的可调控温度范围广,包含了低温热疗和高温热疗,因而本发明的通用性强。本发明的安全性高、结构简单、成本低、易推广、治疗时间短、节能且能避免局部过热而引起碳化形成焦痂。

    一种用于真实海水体系下稳定电解产氢的镍基电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN120006338A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510071794.9

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于真实海水体系下稳定电解产氢的镍基电极材料及其制备方法。制备方法为:泡沫镍浸没在过渡金属盐溶液中进行离子交换;离子交换后的泡沫镍低温烧结得到Ni基电极材料。本发明的电极材料具有高效电解海水析氧及析氢活性,改善了Ni基电极材料在碱性电解质中因自溶解而导致电解稳定性较差的现状。在析氧反应和析氢反应中,100mA/cm2下的过电位分别为314mV和338mV。将其同时作为阳极和阴极电极材料组装成全电解池全解海水,在1.90V电压下产生100mA/cm2的电流。组装的全解海水电解槽可在500mA/cm2的大电流密度下实现稳定电解真实海水700h,且电位无明显衰减。

    一种基于碳纳米管/磷酸氢锆的复合电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115991523B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211675898.3

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管/磷酸氢锆的复合电极及其制备方法与应用,复合电极制备方法包括:将购买的商用石墨化羧基化碳纳米管与磷酸氢锆混合球磨,球磨干燥后的复合粉末与粘结剂PVDF在研钵中充分研磨混合,随后加入NMP超声混合均匀得到混合溶液,最后用移液枪将混合溶液滴至钛板上干燥后得到基于碳纳米管/磷酸氢锆的复合电极。将基于碳纳米管/磷酸氢锆的复合电极用于电容吸附去除钙离子,电吸附容量达到了93.8mg/g,三次电容吸脱附后复合电极未发生明显脱落现象。本发明的基于碳纳米管/磷酸氢锆的复合电极具有制备原料易得、成本低廉的特点,其制备流程简单可行,无毒无害,能够有效软化生活用水,具备推广应用的前景。

    一种用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113406170B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110566575.X

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明属于葡萄糖检测传感器材料的技术领域,公开了一种用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器及其制备方法与应用。该方法包括:将乙酸镍溶解在去离子水中,获得沉积液;将泡沫镍衬底浸入乙酸镍溶液中,在恒定的的电流密度下沉积,得到Ni(OH)2纳米片,用恒定的功率的氩等离子体处理Ni(OH)2纳米片,得到所述传感器。本发明的制备方法简单,利用电沉积法一步合成Ni(OH)2纳米片,实现葡萄糖浓度的高效检测并通过等离子体处理技术实现了性能的进一步提升。本发明将Ni(OH)2纳米片应用于葡萄糖检测领域,且电流响应高,检测范围广,选择性好。

    一种通过深度自重构构建Mo掺杂过渡金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113235122A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110449101.7

    申请日:2021-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种通过深度自重构构建Mo掺杂过渡金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用。该方法包括:将MoS2纳米片阵列在过电位条件下进行活化,然后浸泡在过渡金属盐溶液中进行离子吸附,接着通过循环伏安扫描法进行深度自重构,得到该催化剂。该方法中,原料价格低廉,无需高温烧结,生产过程耗能较少,生产成本低;该方法采用过渡金属离子吸附策略和电化学自重构策略,制备过程简单,适用于大规模生产。本发明提供的深度自重构Mo掺杂过渡金属氢氧化物电催化剂具有优异的氧析出反应本征活性,在10mA/cm2的电流密度下的过电位为242mV,在300mV过电位下的质量活性电流密度为1910A/g。

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