一种溶致液晶模板法制备纳米多孔电极的方法及其应用

    公开(公告)号:CN117144399A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310855783.0

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种溶致液晶模板法制备纳米多孔电极的方法及其应用;所述方法包括:S1、将金属盐溶液与表面活性剂Brij56,以及甲烷磺酸或硼氢化钠混合,加热至70℃‑80℃,获得溶致液晶前驱体溶液;S2、以所述溶致液晶前驱体溶液为电沉积溶液,在集流体电极上进行电沉积;S3、清洗以去除模板;S4、步骤S3所得集流体电极在40‑60℃中保持6‑24h并自然冷却,干燥后即得负载介孔金属纳米颗粒的集流体电极。本发明通过采用溶致液晶模板法,可得到介孔Sn、Bi、In等纳米颗粒;具有介孔结构的Sn、Bi、In等纳米颗粒对于二氧化碳气体具有更高效的传质特性,促进了三相界面处二氧化碳还原反应的进行,得益于足量的气相反应物供给,能有效提升产物选择性。

    一种利用机械球磨法制备析氧电极的方法

    公开(公告)号:CN119221015A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411271188.3

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种利用机械球磨法制备析氧电极的方法,所述方法包括如下步骤:S1、将多种过渡金属盐分别溶解,得到前驱金属盐溶液;在前驱金属盐溶液中分别滴加沉淀控制溶液,充分搅拌,得到前驱悬浊沉积液,过滤收集,得到不同过渡金属离子的催化前驱物;S2、将得到的不同过渡金属离子的催化前驱物均匀混合,再机械球磨,即得过渡金属氢氧化物纳米催化剂。本发明通过采用室温下的一步合成方法,解决了传统合成方法温度高,反应条件苛刻,产率低下,双金属位点共沉积难度大的问题,实现了化学成分均一稳定的催化前驱物的大批量制备。

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