一种具备三金属铜-钴-钼/泡沫镍多孔电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108796535A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810532644.3

    申请日:2018-05-29

    CPC classification number: C25B1/04 C25B11/035 C25B11/0415 C25B11/0478

    Abstract: 本发明公开了一种具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电极材料及其制备方法与应用,该方法包括:1)先利用有机溶液和酸去除泡沫镍表面油污和氧化层;2)将铜、钴、钼盐化合物前驱体与泡沫镍共同置于高压釜中密闭反应,然后洗涤干燥,得到在表面生长有水热合成产物的泡沫镍;3)将步骤(2)所得泡沫镍在H2氛围中高温煅烧,随后自然冷却,即得到具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电解水催化剂。该复合材料中三金属合金与基底镍的结合能力强、碱性条件下性能稳定,且具有较大的电化学活性面积,极大的提高了材料的催化活性;该制备方法通过溶剂热法实现三金属与泡沫镍基底的结合,制备工艺简单、烧结温度低、制备过程中能耗低,便于工业化生产。

    一种石墨烯复合氮、氧共掺杂生物质碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108539149A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810245373.3

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合氮、氧共掺杂生物质碳材料的制备方法,首先将生物质材料在预冷的碱液中溶解,再加入到氧化石墨烯溶液中,经“液-液”充分混合后冷冻干燥,再经高温处理,使生物质材料裂解生成氮、氧共掺杂的碳,同时氧化石墨烯被还原生成石墨烯,得到石墨烯复合氮、氧共掺杂生物质碳材料。本发明采用的“液-液”混合方式可促进生物质与氧化石墨烯均匀分散和充分接触,在高温处理时能有效抑制生物质碳化时的团聚现象和石墨烯片层的层叠现象,使所得复合材料中石墨烯与碳分布更均匀,同时实现原位氮、氧共掺杂,且涉及的制备方法简单,成本低廉,绿色环保,适合推广应用。

    泡沫金属负载双尖晶石型氧化物CuCo2O4-Co3O4及其衍生物的制备、应用

    公开(公告)号:CN115505958B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202211211688.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供一种泡沫金属负载双尖晶石型氧化物CuCo2O4‑Co3O4及其衍生物的制备、应用。首先采用一步水热法在泡沫金属基底上制备出Co(OH)2纳米线,得到Co(OH)2/MF;然后采用水热法在Co(OH)2纳米线表面生长CuCo层状双氢氧化物,得到CuCo LDH‑Co(OH)2/MF;接着采用低温氧化法在空气中对CuCo LDH‑Co(OH)2/MF退火,最终得到三维菊花状CuCo2O4‑Co3O4/MF。本发明通过对载体‑活性组分的设计与调控,形成了由一维纳米线构成的三维菊花状结构,每几根纳米线相互连结、相互触碰,独特的结构提供了更多的活性位点,使得氧气更容易排出。此外晶格的互相交错改变了材料内部的电子结构,提高了电催化剂固有活性;具有尖晶石结构的Co3O4中,八面体位点的CoIII形成Co‑O作为OER的活性位点,增强了电催化性能。

    基于微通道技术的氨基磺酸重结晶方法

    公开(公告)号:CN118286717A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410302583.7

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于微通道技术的氨基磺酸重结晶方法,将待处理的氨基磺酸水溶液通入微通道结晶器中连续结晶;其中,所述微通道结晶器的管道采用螺旋两段式设计;第一阶段螺旋微通道的管道内径为0.8‑3.5mm,盘管直径为1‑5cm,第二阶段螺旋微通道的管道内径为4‑6mm,盘管直径为10‑40cm;本发明采用特定结构的微通道结晶器,结合氨基磺酸结晶过程定制化的进行微通道结构改良,大大提高了结晶效率且克服了微通道结晶过程容易堵塞管道的问题,增强了换热与传质,增加了结晶体系的混乱度,保障了微通道结晶器内结晶过程的平稳运行并进一步提高结晶效率。

    银掺杂镍钼氧化物复合材料及其衍生物的制备方法、应用

    公开(公告)号:CN115478282A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211214819.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种银掺杂镍钼氧化物复合材料及其衍生物的制备方法、应用。第一步利用水热法在泡沫金属表面负载Ag颗粒同时生成片状Ni(OH)2,得到Ag‑Ni(OH)2/MF;第二步采用水热法合成NiMo LDH,再加入Ag‑Ni(OH)2/MF于马弗炉中反应,得到NiMo LDH/Ag/MF;第三步将NiMo LDH/Ag/MF置于含氧气氛中退火,最终得到鸟巢状NiMoO4/Ag/MF。本发明将Ag引入到NiMo LDH阵列中,合成了一种独特的鸟巢状结构,分析测试结果表明该结构能够促进电子转移,弥补了金属氧化物导电性差的缺陷。Ag的掺入成功提高了材料的电导率,而且Ag和NiMoO4电子密度转移,有利于暴露更多的活性位点,增强界面间的电子传递,两者之间的协同作用共同促进了催化活性的提高。除此以外,本发明方法还具有工艺流程简单、操作简洁、成本低、易于大规模生产等优点。

    一种高效自支撑钴钼氧化物基异质结构催化剂及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN115449813A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211211705.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种高效自支撑钴钼氧化物基异质结构催化剂及其制备方法、应用。首先将泡沫铜浸泡在含过硫酸铵和氢氧化钾的混合溶液中反应,使得泡沫铜被Cu(OH)2纳米棒所覆盖,由此得到Cu(OH)2/CF;然后将Cu(OH)2/CF加入到含Co(NO3)2和Na2MoO4的前驱体溶液中,在100‑200℃下水热反应,在原本光滑的纳米棒上生长覆盖一层纳米花,由此得到高效自支撑钴钼氧化物基异质结构催化剂Cu(OH)2@CoMoO4·0.9H2O/CF。本发明通过在一维纳米棒Cu(OH)2外包覆一层二维纳米片以及将Cu(OH)2与CoMoO4·0.9H2O复合等方式,有效的增加了催化剂的比表面积,加速了电子传输效率,显著改善了催化剂性能,为设计制备高性能的双功能电催化剂提供了一条新的思路。

    一种氮、氧共掺杂分级多孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110556546B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN201910821895.8

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明提供一种氮、氧共掺杂分级多孔碳材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)将海藻酸钠溶于水,然后,加入氯化铵,室温下搅拌,得到溶液A;2)将溶液A进行旋蒸处理,得到块状物B;3)将块状物B研磨后,置于惰性气氛中煅烧,待煅烧结束后,冷却,然后,酸洗,真空干燥,得到氮、氧共掺杂分级多孔碳材料。本发明通过将海藻酸钠和氯化铵进行常温液相共混后,进行旋蒸处理,随后进行高温煅烧处理,使旋蒸后得到的前驱体分解生成可制造大量孔洞的氨气和氯化氢气体,并得到活性位点丰富的氧还原催化剂,从而使得本发明在无模板和强氧化剂的条件下,制得具有较高的比表面积和良好的氧还原催化性能的氮、氧共掺杂分级多孔碳材料。

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