氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110034306A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910190644.4

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用,其制备方法包括如下步骤:按照比例将碳源前驱体、氮源前驱体及过渡金属离子的可溶性盐均匀分散在溶剂中,随后干燥得到固体粉末前驱体,将固体粉末前驱体在保护气氛下煅烧,得到黑色粉末,即得所述复合材料。所述复合材料具有高效的氧还原催化性能,可应用于质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、金属-空气电池等的空气电极催化剂。该催化剂的优势在于,孔道结构为热处理过程中产生,分散均匀;碳源、氮源、金属源有相互作用可稳固活性元素,有效提高催化活性。所制备的复合材料相较于商业碳为碳源的催化剂具有更好的氧还原催化活性,是一种高效的非贵金属氧还原催化剂。

    氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110034306B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910190644.4

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用,其制备方法包括如下步骤:按照比例将碳源前驱体、氮源前驱体及过渡金属离子的可溶性盐均匀分散在溶剂中,随后干燥得到固体粉末前驱体,将固体粉末前驱体在保护气氛下煅烧,得到黑色粉末,即得所述复合材料。所述复合材料具有高效的氧还原催化性能,可应用于质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、金属‑空气电池等的空气电极催化剂。该催化剂的优势在于,孔道结构为热处理过程中产生,分散均匀;碳源、氮源、金属源有相互作用可稳固活性元素,有效提高催化活性。所制备的复合材料相较于商业碳为碳源的催化剂具有更好的氧还原催化活性,是一种高效的非贵金属氧还原催化剂。

    一种导电耐腐蚀镀层材料确定方法及装置

    公开(公告)号:CN111415711A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910008808.7

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种导电耐腐蚀镀层材料确定方法及装置,该方法包括:基于元素周期表,确定目标元素;将所述目标元素组合成化合物,基于预先创建的高通量分析模型,对所述化合物进行导电性和稳定性分析,确定候选镀层化合物;建立所述候选镀层化合物与基体的通用高通量计算界面模型,计算得到所述候选镀层化合物的结合强度指数;依据所述候选镀层化合物的结合强度指数,在所述候选镀层化合物中确定目标镀层材料。本发明能够从客观上评价镀层材料的特性,并且通过高通量的相关模型可以一次性分析多种化合物的材料性能,提高了材料计算与性能分析的效率。

    一种膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112018415A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910469811.9

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种膜电极,包括质子交换膜和复合于所述质子交换膜两侧的阴极催化层和阳极催化层;所述阴极催化层和所述阳极催化层均由催化剂浆料制备得到,所述催化剂浆料包括非Pt催化剂、离子树脂溶液和分散溶剂;所述非Pt催化剂为具有金属有机框架结构的Fe/N/C催化剂。本申请还提供了一种膜电极的制备方法。本申请通过在膜电极中引入具有金属有机框架结构的Fe/N/C催化剂,使得膜电极用于燃料电池具有优异的电化学性能。

    一种膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112018415B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201910469811.9

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种膜电极,包括质子交换膜和复合于所述质子交换膜两侧的阴极催化层和阳极催化层;所述阴极催化层和所述阳极催化层均由催化剂浆料制备得到,所述催化剂浆料包括非Pt催化剂、离子树脂溶液和分散溶剂;所述非Pt催化剂为具有金属有机框架结构的Fe/N/C催化剂。本申请还提供了一种膜电极的制备方法。本申请通过在膜电极中引入具有金属有机框架结构的Fe/N/C催化剂,使得膜电极用于燃料电池具有优异的电化学性能。

    一种杂原子掺杂碳基非贵金属化合物电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109599566A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710944221.8

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种杂原子掺杂碳基非贵金属化合物电催化剂的制备方法,包括以下步骤:A)将碳原料经氧化处理得到的碳质前驱体,和酸化的石墨相氮化碳在水溶液中混合,然后加入过渡金属盐和沉淀剂,得到复合物前驱体;B)将复合物前驱体热处理得到杂原子掺杂碳基非贵金属化合物电催化剂;所述碳质前驱体表面和酸化的石墨相氮化碳表面在水溶液中带有异性电荷。本发明通过一步热处理复合物前驱体的方法,简单、高效地实现了杂原子掺杂的类型、含量以及金属化合物组分的类型、形貌、分散性的有效调控,得到的杂原子掺杂碳基非贵金属化合物复合材料组分之间具有非常强的相互结合力和协同作用,作为电催化氧还原的催化剂表现出优越的性能。

    用于90°胶接剥离强度试验的试样及试验方法

    公开(公告)号:CN108414438A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201710071267.3

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 一种用于90°胶接剥离强度试验的试样及试验方法,所述试样包括:面对面设置的第一薄板、第二薄板,所述第一薄板具有沿平行于第一薄板的第一方向的第一胶接段、第一无胶段,所述第二薄板具有沿所述第一方向的第二胶接段、第二无胶段;所述第一薄板、第二薄板在所述第一胶接段、第二胶接段之间通过胶黏剂胶接连接,在所述第一无胶段、第二无胶段之间形成空隙;第一牵拉机构,所述第一牵拉机构包括第一拉环,所述第一拉环套设在所述第一薄板上,且所述第一拉环的一部分位于所述空隙内。本技术方案将第一拉环套设在第一薄板上过程,不会对胶接区域造成损伤,因此,不会影响胶接剥离强度的测试结果。

    一种钓鱼Wi-Fi的检测方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106330935A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610782822.9

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明公开一种钓鱼Wi-Fi的检测方法,涉及无线通讯安全领域,包括:使用服务器和移动客户端架构:移动客户端收集并上传用户周围Wi-Fi的Traceroute信息、地理位置信息,以及其他Wi-Fi连接属性信息至服务器;服务器使用数据库整合大量反馈信息,通过结合路由表和参数比对算法,以及数据挖掘的分类算法,给出Wi-Fi可信度评估,并基于客户端当前位置,利用地图给出相应可视化反馈界面,以供用户规避连接钓鱼Wi-Fi的风险。

    一种钓鱼Wi-Fi的检测方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106330935B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201610782822.9

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明公开一种钓鱼Wi‑Fi的检测方法,涉及无线通讯安全领域,包括:使用服务器和移动客户端架构:移动客户端收集并上传用户周围Wi‑Fi的Traceroute信息、地理位置信息,以及其他Wi‑Fi连接属性信息至服务器;服务器使用数据库整合大量反馈信息,通过结合路由表和参数比对算法,以及数据挖掘的分类算法,给出Wi‑Fi可信度评估,并基于客户端当前位置,利用地图给出相应可视化反馈界面,以供用户规避连接钓鱼Wi‑Fi的风险。

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