一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115928123B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202211581641.1

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用。本发明属于LDH型析氧电催化剂领域。本发明的目的是为了解决目前水热法合成NiFe‑LDH型电极能效比低以及脉冲电沉积制备的NiFe‑LDH型电极电催化析氧性能较差的技术问题。本发明以镍盐和铁盐的水溶液为电解质溶液,以预处理后的镍基材料作为工作电极,在三电极体系中进行恒电压沉积,沉积过程中持续搅拌,得到电催化剂。本发明的方法工艺简单,能效比高,所得产品形状规则、尺寸均一,且均匀地负载到载体上,显著提高了活性位点和电子转移能力,应用于电催化析氧反应中时达到10mA·cm‑2的电流密度所需的过电势低至189mV,性能优异。

    一种基于富K熔盐制备高纯弹簧碳纤维的方法和应用

    公开(公告)号:CN116988075A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310872837.4

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 一种基于富K熔盐制备高纯弹簧碳纤维的方法和应用。本发明属于碳材料技术领域。具体是以富K的混合熔盐为电解质,以镍电极为阴极,在一定温度下进行恒流/恒压电解,在阴极表面获得弹簧碳纤维。所制备的弹簧碳纤维形态规则、尺度均一且分散良好,直径为100‑500nm,纯度可达90%以上。该方法具备操作简单、清洁高效、低温节能、可持续化以及可规模化生产等优点,为CO2资源化利用和弹簧碳纤维生产提供了一种新的途径。

    一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115928123A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211581641.1

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 一种低过电位Ni3Fe基LDH型析氧电催化剂及其高效制备方法和应用。本发明属于LDH型析氧电催化剂领域。本发明的目的是为了解决目前水热法合成NiFe‑LDH型电极能效比低以及脉冲电沉积制备的NiFe‑LDH型电极电催化析氧性能较差的技术问题。本发明以镍盐和铁盐的水溶液为电解质溶液,以预处理后的镍基材料作为工作电极,在三电极体系中进行恒电压沉积,沉积过程中持续搅拌,得到电催化剂。本发明的方法工艺简单,能效比高,所得产品形状规则、尺寸均一,且均匀地负载到载体上,显著提高了活性位点和电子转移能力,应用于电催化析氧反应中时达到10mA·cm‑2的电流密度所需的过电势低至189mV,性能优异。

    熔盐电解转化CO2用阴极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115874197A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211641209.7

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了熔盐电解转化CO2用阴极及其制备方法和应用,属于节能减排及纳米材料合成领域。本发明要解决以CO2为原料电化学合成碳纳米管纯度低,工艺流程复杂的问题。本发明所述阴极的表面负载金属催化剂纳米颗粒,金属催化剂为铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钌、铱、钯、银、铂、金中的一种或其中几种的任意比组合。采用浸渍‑烧结、电化学沉积或原子层沉积在阴极表面生长金属催化剂纳米颗粒。本发明无需预电解形核过程,大幅缩短了工艺周期,极大提高了生产效率与经济效益;获得的碳纳米管无需后续提纯,其纯度≥99%,可直接满足工业与商业需求。本发明应用于碳纳米管领域。

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