一种金属铋基固溶体合金材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119144871A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411607151.3

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种金属铋基固溶体合金材料及其制备方法和应用,属于固溶体合金材料技术领域。所述金属铋基固溶体合金材料包括金属铋和掺杂于其中的非金属原子;所述非金属原子选自P、B、S或N。所述金属铋基固溶体合金材料作为催化剂在电催化还原二氧化碳产甲酸时具有优异的甲酸法拉第效率和良好的稳定性。此外,所述金属铋基固溶体合金材料作为催化剂将阴极的电催化二氧化碳还原反应和阳极PET水解产物的氧化反应耦合实现了废塑料的降解和高收率甲酸的生成,具有极大的工业应用前景。

    MoSe2@Mo2C杂化材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118800897A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411288373.3

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种MoSe2@Mo2C杂化材料的制备方法,包括以下步骤:S1)将少层Mo2C和硒粉混合,得到混合物;S2)将所述混合物在保护气氛下退火,得到MoSe2@Mo2C杂化材料。本申请还提供了一种负极材料和一种二次电池。本发明制备的MoSe2@Mo2C杂化材料保持了少层Mo2C MXene的纳米片层结构,使得杂化材料拥有更多的活性位点,更短的离子传输路径和结构稳定性;不仅丰富了Mo2C MXene杂化、复合材料的结构多样性,还拓展了其在锂离子电池中的应用。

    一种高纯度镓系层状碳/氮化物MAX相材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117964370B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410384549.9

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种高纯度镓系层状碳/氮化物MAX相材料及其制备方法;该制备方法包括以下步骤:a)将金属粉末M与石墨粉X/金属氮化物粉MN混合,在惰性气体氛围下进行预煅烧处理,得到MX前驱体;b)将步骤a)得到的MX前驱体浸润熔融金属Ga,在惰性气体氛围下进行煅烧处理,得到MAX相材料与未反应的金属Ga;再经酸处理除去未反应的金属Ga,得到的产物依次经离心清洗、冷冻干燥,得到高纯度镓系层状碳/氮化物MAX相材料。本发明的制备方法采用特定工艺步骤,实现整体较好的相互作用,不仅提高了MAX相材料的制备纯度与尺寸均匀性,而且丰富了其结构多样性;同时制备的高纯度MAX在电化学储能、催化、保护涂层或辐射防护等领域具有重要的应用潜力。

    一种氢气的制备方法和蓝藻基活性炭催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116905028A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310915780.1

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种氢气的制备方法和蓝藻基活性炭催化剂的制备方法。本发明将蓝藻基活性炭催化剂在碱性环境下进行电解水制氢,其中,蓝藻基活性炭催化剂以蓝藻基活性炭作为载体,负载金属纳米颗粒(Pt、Pd或Au),二者之间的紧密接触界面能够提供高速电子转移通道,将其作为电催化产氢的催化剂,结果发现其可以表现出与商业化活性炭相媲美的催化活性,且具有优异的稳定性。因此,本发明成功地将蓝藻带来的“二次污染”变成“二次利用”,实现变废为宝,且蓝藻基活性炭展现出极大的实际应用潜力,不仅为蓝藻生物化利用提供了一条新途径,同时为清洁、高效地制备H2能源提供了一种高效的电催化剂。

    应用于电解液体系的电化学微分质谱测试系统

    公开(公告)号:CN116223603A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310210023.4

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种应用于电解液体系的电化学微分质谱测试系统,适用于分析电解液体系的产物气体,包括:取样装置;冷阱装置,包括内部形成有冷却空间的密闭容器;一端具有球形空泡的中空玻璃管,中空玻璃管插设于密闭容器中,以使球形空泡置于冷却空间内;第一直通塑料管,第一直通塑料管穿过接头组件插设至中空玻璃管的球形空泡处,以将包含有产物气体的载气通入球形空泡,以对产物气体进行干燥,干燥后的包含有产物气体的载气通过第一直通塑料管的侧壁与中空玻璃管的侧壁之间的环形空间传输至接头组件的输出通道;电化学微分质谱测试装置,设置有进样管,进样管与输出通道相连通,接收干燥后的包含有产物气体的载气并进行测试分析。

    一种氧掺杂单层过渡金属硫族化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111575797A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010465373.1

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种氧掺杂单层过渡金属硫族化合物的制备方法,包括以下步骤:A)将铁氧化物、金属前驱体钨氧化物和氯化钠混合均匀,得到反应前驱体;B)将步骤A)得到的反应前驱体在高温下与硫粉进行反应,得到氧掺杂单层过渡金属硫族化合物。本发明利用铁氧化物辅助化学气相沉积法,获得了高质量单层的氧掺杂二硫化钨单晶,在光电探测器、光电传感器等方面有着巨大的应用前景。相对于现有的过渡金属硫族化合物掺杂方法而言,此方法实现了原位掺杂氧元素,且工艺简单,易于规模化生产。

    一种有机-无机杂化电池隔膜、其制备方法及水系锌离子电池

    公开(公告)号:CN118867575B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411312589.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种有机‑无机杂化电池隔膜、其制备方法及水系锌离子电池,包括含硼无机粒子和有机聚合物;所述含硼无机粒子包括氮化硼、碳化硼、二硼化铝和二硼化钛中的一种或几种;所述含硼无机粒子与有机聚合物的质量比为1:(3~15)。本发明将含硼无机粒子与有机聚合物复合成膜,避免了致密无机涂层对基底隔膜孔隙的堵塞,也避免了表面涂层在电池循环过程可能产生的脱落行为。同时,本发明中的含硼无机粒子提供了较好的耐热性能和机械性能,并且优化了化聚合物的结构,调控了循环过程中锌沉积行为,有效提高了隔膜的离子电导率,提升了水系锌离子电池的电化学性能。

    一种水系锌离子电池电解液及其制备方法和水系锌离子电池

    公开(公告)号:CN119275385A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411699239.2

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池电解液及其制备方法和水系锌离子电池,属于新能源技术领域。所述水系锌离子电池电解液,包括邻苯二甲醛和锌盐。所述邻苯二甲醛的添加不改变电解液性质,通过对锌负极界面进行改性以提高水系锌离子电池电解液的循环稳定性,并且使得锌负极在所述水系锌离子电池电解液中具有更好的抗腐蚀性能。此外,采用本发明所述的水系锌离子电池电解液制备的电池具有良好的循环稳定性、高电化学可逆性和耐久性。这对水系锌离子电池的进一步发展和应用具有重要引导意义。

    一种有机-无机杂化电池隔膜、其制备方法及水系锌离子电池

    公开(公告)号:CN118867575A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411312589.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种有机‑无机杂化电池隔膜、其制备方法及水系锌离子电池,包括含硼无机粒子和有机聚合物;所述含硼无机粒子包括氮化硼、碳化硼、二硼化铝和二硼化钛中的一种或几种;所述含硼无机粒子与有机聚合物的质量比为1:(3~15)。本发明将含硼无机粒子与有机聚合物复合成膜,避免了致密无机涂层对基底隔膜孔隙的堵塞,也避免了表面涂层在电池循环过程可能产生的脱落行为。同时,本发明中的含硼无机粒子提供了较好的耐热性能和机械性能,并且优化了化聚合物的结构,调控了循环过程中锌沉积行为,有效提高了隔膜的离子电导率,提升了水系锌离子电池的电化学性能。

    一种用于实现单维度全场空间分辨的光谱仪

    公开(公告)号:CN117740850A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311738483.0

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本申请实施例公开一种用于实现单维度全场空间分辨的光谱仪,该光谱仪中的第一空间聚焦镜、第二空间聚焦镜、单色器镜组和X射线探测器沿着样品点的出射光的光路方向依次设置,出射光包括:入射光激发样品时使样品进行二次发光产生的X射线;第一空间聚焦镜和第二空间聚焦镜为面型不同的空间聚焦镜,第一空间聚焦镜和第二空间聚焦镜用于分别对样品点的出射光进行聚焦;单色器镜组,用于对样品点的出射光进行色散,以产生色散后的X射线,其中,第一空间聚焦镜和第二空间聚焦镜的聚焦方向与单色器镜组的色散方向不相同;X射线探测器,用于对色散后的X射线进行探测,以得到X射线强度分布信息,X射线强度分布信息用于对样品的单纬度全场空间分辨和能量分辨。

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