碳/氧化镍复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113436905B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110709694.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种碳/氧化镍复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米纤维素悬浮液、壳聚糖溶液和金属镍盐充分搅拌溶解混合后,得到纳米纤维素/金属镍离子水凝胶;(2)将纳米纤维素/金属镍离子水凝胶进行冷冻、真空冷冻干燥处理,得到纳米纤维素/金属镍离子气凝胶;(3)将纳米纤维素/金属镍离子气凝胶在保护性气氛下高温热解处理,得到碳/金属镍;(4)将碳/金属镍进行电氧化活化处理,即得到碳/氧化镍复合电极材料。本发明利用竹/木基纳米纤维素作为碳源结构骨架,并引入壳聚糖,最终制备出电化学性能优良的纳米纤维素衍生碳嵌固氧化镍电极材料。

    一种梭形铂纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN111326754A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010162173.9

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种梭形铂纳米颗粒的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将工作电极和辅助电极置于含有氯铂酸、硝酸锌和乙酸铵的电解液中进行恒电流沉积,所得沉积产物置于酸溶液或碱溶液中进行溶解去除氧化锌,清洗,真空干燥,得到具有多孔结构的梭形铂纳米颗粒。相对于传统的制备方法,本发明制备方法合成的多孔梭形铂纳米颗粒具有形貌规整、尺寸均一、比表面积大、电催化性能优异等优点,有着很高的使用价值和很好的应用前景;同时,本发明的合成过程中无需使用表面活性剂等添加剂,避免了相关添加剂在颗粒表面的吸附,具有能耗低、原料简便易取、绿色无毒无污染等优点,有利于贵金属纳米颗粒催化剂催化活性的表达和后续电催化性能研究。

    磁响应自修复智能水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109880266B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910044129.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种磁响应自修复智能水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备四氧化三铁微米粒子;(2)制备聚乙烯醇溶液;(3)将硼酸与碳酸钠粉末加水搅拌,直至溶液由浑浊变为均一、无色透明溶液;其中,碳酸钠用于调节溶液的pH;(4)将步骤(1)中得到的四氧化三铁微米粒子加入步骤(2)中得到的聚乙烯醇溶液中,分散均匀后,再缓慢加入步骤(3)中得到的无色透明溶液,持续搅拌直到不再有新的凝胶出现;(5)将步骤(4)中得到的凝胶取出并浸泡洗涤,即得到磁响应自修复智能水凝胶。本发明的磁响应自修复智能水凝胶具有磁响应可控性强、无毒无害、成本低廉等优点。

    一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113652715A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110931233.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹纤维膜浸泡于含有镍源的水溶液中,然后取出洗涤得到负载镍的竹纤维膜;(2)将负载镍的竹纤维膜加入到含有镍源、2,5‑二羟基对苯二甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,进行溶剂热反应,然后取出洗涤、真空干燥,得到负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体;(3)将负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体在保护性气氛下高温碳化处理,即得到自支撑电催化产氢材料。本发明的制备方法采用竹纤维与金属有机框架相结合,经碳化后依然保持良好的骨架形貌,有利于提高电催化产氢材料的催化活性与稳定性。

    高氮掺杂木质素基多孔碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN112678819A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110110810.2

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种高氮掺杂木质素基多孔碳及其制备方法,该高氮掺杂木质素基多孔碳是以木质素、尿素、氯化锌和碱式碳酸镁为原料经煅烧后制备得到。本发明中,以木质素为碳源,使得氮元素更容易掺杂进入到木质素基多孔碳中,从而有利于提高木质素基多孔碳中的氮含量。相比其他碳源制成的氮掺杂多孔碳,本发明中以木质素为原料时能够制备得到氮含量高的木质素基多孔碳,具有原料来源广、成本低廉、氮含量高、比表面积大等优点,有着较高的应用价值和较好的应用前景。本发明制备方法,具有工艺简单、操作方便、制备条件温和可控、成本低廉等优点,能实现高氮掺杂木质素基多孔碳的一步法制备,且能实现木质素基多孔碳氮含量和比表面积的可调制备。

    一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113652715B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110931233.3

    申请日:2021-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种无粘结剂的自支撑电催化产氢材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将竹纤维膜浸泡于含有镍源的水溶液中,然后取出洗涤得到负载镍的竹纤维膜;(2)将负载镍的竹纤维膜加入到含有镍源、2,5‑二羟基对苯二甲酸、N‑N二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合溶液中,进行溶剂热反应,然后取出洗涤、真空干燥,得到负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体;(3)将负载Ni‑MOFs颗粒的竹纤维膜前驱体在保护性气氛下高温碳化处理,即得到自支撑电催化产氢材料。本发明的制备方法采用竹纤维与金属有机框架相结合,经碳化后依然保持良好的骨架形貌,有利于提高电催化产氢材料的催化活性与稳定性。

    负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂

    公开(公告)号:CN113235106B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110372577.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木片置于钼盐溶液中进行浸渍处理,再取出干燥,得到负载钼盐的木片;(2)在惰性气氛下煅烧步骤(1)中得到的负载钼盐的木片,冷却后即得到所述负载碳化钼的木基电催化剂。本发明还提供一种电解水制氢催化剂,包括HER催化剂和OER催化剂。本发明的制备方法得到的负载碳化钼的木基电催化剂具有三维多孔自支撑骨架以及均匀、定向、牢固负载于其上的纳米级尺寸的碳化钼颗粒,二者结合后,使本发明的电催化材料具有优异的HER电催化性能和稳定性。本发明的电解水制氢催化剂具有催化效率高、工艺简单等优点。

    负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法及电解水制氢催化剂

    公开(公告)号:CN113235106A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110372577.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种负载碳化钼的木基电催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将木片置于钼盐溶液中进行浸渍处理,再取出干燥,得到负载钼盐的木片;(2)在惰性气氛下煅烧步骤(1)中得到的负载钼盐的木片,冷却后即得到所述负载碳化钼的木基电催化剂。本发明还提供一种电解水制氢催化剂,包括HER催化剂和OER催化剂。本发明的制备方法得到的负载碳化钼的木基电催化剂具有三维多孔自支撑骨架以及均匀、定向、牢固负载于其上的纳米级尺寸的碳化钼颗粒,二者结合后,使本发明的电催化材料具有优异的HER电催化性能和稳定性。本发明的电解水制氢催化剂具有催化效率高、工艺简单等优点。

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