一种金及其核壳纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN113828790B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110977941.0

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本申请公开了一种金纳米晶的制备方法,依次包括以下步骤:(1)将还原剂和分散剂按体积比1‑4:0.1‑1混合,配置成反应液;(2)在所述反应液中,添加预设质量的氯金酸,进行静置反应;所述氯金酸浓度为0.1‑1mol/L时,生成零维金纳米颗粒;所述氯金酸浓度为低于0.07mol/L时,生成一维超长金纳米线;所述氯金酸浓度为0.08‑0.09mol/L时,生成二维金纳米片。本申请只需一步合成法就能够合成出一系列的不同形貌的金纳米晶,具有操作简便、产率高、易重复和系统性等特点。本申请还公开了一种金核壳纳米晶的制备方法,能够以各类形貌的金纳米晶为基础,进行构筑新型的过渡金属纳米积木。

    一种低铂中空多面体纳米结构催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112473691A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011367566.X

    申请日:2020-11-28

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种低铂中空多面体纳米结构催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先制备铂金属前驱体溶液;随后制备多面体A金属纳米粒子溶液;最后取适量多面体A金属纳米粒子溶液加入铂金属前驱体溶液中,反应后,获得低铂中空多面体纳米结构催化剂。通过改变反应条件可制备出结构、组分、尺寸不同的低铂中空多面体纳米结构催化剂。该催化剂具有中空多面体纳米结构,具有较好的氧还原和甲醇氧化催化活性和稳定性,可应用于多种能源转换装置的电催化剂。本制备方法简单,产率高和催化活性高效,适合于大规模工业化生产,对促进多种能源转换装置的商业化进程具有重要意义。

    一种负载钌催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118326436A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410394459.8

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种负载钌催化剂及其制备方法和应用,通过制备中空钛基纳米管并将中空钛基纳米管和弱还原剂分散于水中配置成前驱体Ⅰ溶液;再将钌盐溶液与前驱体Ⅰ溶液混合搅拌得到前驱体Ⅱ溶液,所述前驱体Ⅱ溶液中中空钛基纳米管与钌盐的质量比为1:(1.25~1.75);前驱体Ⅱ溶液经水热、离心、洗涤、干燥后,再退火处理得到中空钛基纳米管负载的二氧化钌催化剂。本发明提供的负载钌催化剂的制备方法工艺简单,能有效降低负载钌催化剂中贵金属的载量,同时提高催化剂的活性和稳定性,减少制备酸性OER催化剂的成本,具有广阔的商业应用前景。

    一种金及其核壳纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN113828790A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110977941.0

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本申请公开了一种金纳米晶的制备方法,依次包括以下步骤:(1)将还原剂和分散剂按体积比1‑4:0.1‑1混合,配置成反应液;(2)在所述反应液中,添加预设质量的氯金酸,进行静置反应;所述氯金酸浓度为0.1‑1mol/L时,生成零维金纳米颗粒;所述氯金酸浓度为低于0.07mol/L时,生成一维超长金纳米线;所述氯金酸浓度为0.08‑0.09mol/L时,生成二维金纳米片。本申请只需一步合成法就能够合成出一系列的不同形貌的金纳米晶,具有操作简便、产率高、易重复和系统性等特点。本申请还公开了一种金核壳纳米晶的制备方法,能够以各类形貌的金纳米晶为基础,进行构筑新型的过渡金属纳米积木。

    一种一维多孔中空低铂纳米链催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112421063A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011362717.2

    申请日:2020-11-28

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种一维多孔中空低铂纳米链催化剂的制备方法,首先制备过渡金属盐前驱体溶液;随后制备铂金属盐溶液;然后取适量过渡金属盐前驱体溶液注入烧瓶中,加入还原剂反应,制备具有一维结构形貌的纳米链溶液;再取适量纳米链溶液和铂金属盐溶液注入烧瓶中反应,获得一维多孔中空低铂纳米链催化剂。该催化剂具有典型的一维纳米链和多孔中空结构,并具有较好的氧还原催化活性和稳定性,可应用于多种能源转换装置中的氧还原催化剂。本制备方法简单,产率高和催化活性高效,适合于大规模工业化生产,对促进多种能源转换装置的商业化进程具有重要意义。

    一种具有高强度抗流能力的水下机器人

    公开(公告)号:CN119975722A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510345423.5

    申请日:2025-03-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及海洋工程技术领域,尤其涉及一种具有高强度抗流能力的水下机器人,包括机器人本体,所述机器人本体的底部安装有夹爪,所述机器人本体的一侧内部安装有摄像头,所述机器人本体的一侧安装有玻璃罩,所述机器人本体的底部设置有稳定机构,所述机器人本体的顶部设置有清理机构,本发明通过启动电机和气缸,利用齿轮传动使气缸带动推盘旋转,钻杆靠螺旋纹钻入淤泥,固定机器人本体,提升稳定性与抗流能力,气缸传旋转动力至转动轴,带动偏心轮、摆动杆,使刮板除玻璃罩杂质,活塞抽水挤压海水推动移动杆插入淤泥,增强抓地力,电机反转时,摆动杆带动活塞抽水,经分流盘从喷嘴喷出,减小钻杆与淤泥吸附力,便于脱离。

    金属-氮-碳材料负载铂基纳米颗粒催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118448651A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410683955.5

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了金属‑氮‑碳材料负载铂基纳米颗粒催化剂及其制备方法,所述制备方法包括:(1)采用无机盐模板法,加入无机盐模板剂、碳源和金属源后,经过冷冻干燥,两次高温热解制备金属‑氮‑碳材料;(2)将步骤(1)中所得金属‑氮‑碳材料分散在醇溶液中,接着加入含铂金属盐和另一种金属盐,然后进行油浴反应得到催化剂。该催化剂可用作甲醇燃料电池的阳极催化剂,具有良好的催化活性和抗中毒性,在解决能源危机和环境污染方面具有重要作用。本发明方法简便,操作简单以及极具环保性等重要特点,适合大规模工业化生产。

    一种Ni单原子协同氮掺杂碳包裹Ni纳米颗粒复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117646250A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311795807.4

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Ni单原子协同氮掺杂碳包裹Ni纳米颗粒复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:将载体、水溶性镍盐分散于醇的水溶液中,获得悬浊液;其中,所述载体为有序介孔材料;将所述悬浊液和有机配体混合,搅拌反应完毕后,固液分离、洗涤、干燥,获得前驱体材料;将所述前驱体材料在保护气氛或真空条件下煅烧处理后,冷却,获得复合材料粗品;对所述复合材料粗品进行酸洗后,干燥,获得Ni单原子协同氮掺杂碳包裹Ni纳米颗粒复合材料成品。本发明制备的复合材料作为催化剂应用在酸性电催化还原CO2中,在较宽的电压范围内,CO的法拉第效率高,在酸性气体扩散电解池系统的循环稳定性高达30h以上,具有实际的工业应用前景。

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