-
公开(公告)号:CN118222953A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410319792.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种提高镍金属表面能的方法、镍铜二元金属材料及其应用。所述方法包括:在由第一金属组成的金属基体的表面沉积由第二金属组成的改性金属层,所述第一金属和第二金属中的一者为金属镍,并且所述第一金属能与第二金属形成固溶体,之后在保护性气氛中进行短时间热处理,使第一金属原子与第二金属原子均匀混合而不发生元素的偏析与分相,从而制得表面能介于30mJ/m2至80mJ/m2之间的镍基二元金属材料。本发明的提高镍金属基体表面能的方法简单易推广,制得的镍基二元金属材料具有高表面能,亲水性良好,在电解水制氢等领域有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN117004969A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311038742.9
申请日:2023-08-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双室循环电解卤水提矿系统及方法。该双室循环电解卤水提矿系统包括阳极单元、阴极单元和隔膜,阳极单元内的卤水在阳极腔室与阳极储水仓之间循环流动;阴极单元内的卤水在阴极腔室与阴极储水仓之间循环流动,且循环流动的卤水能够冲刷阴极腔室中的阴极;隔膜用于将阳极腔室与阴极腔室彼此分隔。本发明提供的双室循环电解卤水提矿系统通过设置阳极单元和阴极单元,不仅能够对实现对卤水的充分利用,可以高效产出高品质的金属氢氧化物,清洁环保,成本低,且在电解过程中电极能够处于稳定的pH环境中,有效的保证了电极的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN118207598A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410320414.6
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C25D3/38 , C25D5/40 , C25D5/50 , C25D7/00 , C25D5/34 , C25D3/12 , C23C18/40 , C23C18/34 , C23C18/36 , C23C18/18 , C25B1/04 , C25B11/089
Abstract: 本发明提供了一种高比表面能的镍铜合金及其制备方法和应用。所述制备方法包括:在预处理后的铜基体上镀镍或者在镍基体上镀铜,再在还原性气体或者惰性气体中进行热处理,使组成合金的镍原子与铜原子均匀混合,不会发生元素的偏析与分相,制得比表面能大于30mJ/m2的镍铜合金。本发明提供的制备方法简单易推广,制得的镍铜合金比表面能大,具有良好的亲水性,能够用作传热材料或者电解水的电极材料。
-
公开(公告)号:CN117144434A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311153662.8
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C25D3/38 , C25D5/40 , C25D5/50 , C25D7/00 , C25D5/34 , C25D3/12 , C23C18/40 , C23C18/34 , C23C18/36 , C23C18/20 , C25B1/04 , C25B11/089
Abstract: 本发明提供了一种高比表面能的镍铜合金及其制备方法和应用。所述方法包括在预处理后的铜基体上镀镍或者在镍基体上镀铜,再在还原性气体或者惰性气体中进行热处理,热处理后,组成合金的镍原子与铜原子均匀混合,不会发生元素的偏析与分相,制得具有高比表面能的镍铜合金,其比表面能大于30mJ/m2。本发明提供的制备方法简单易推广,制得的合金比表面能大,具有良好的亲水性,能够用作传热材料或者电解水电极材料。
-
-
公开(公告)号:CN117463387A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311410584.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 浙江工业大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种双原子铁催化剂及其制备方法与应用,包括以下步骤:将双氧桥联铁席夫碱配合物浸渍于C3N4前驱体溶液中,搅拌后静置将下层沉淀,干燥;将干燥后的下层沉淀在300~700℃下煅烧,得到呈现原子级分散的双原子铁催化剂。通过双铁与载体间的相互作用,起到了稳定活性位点的作用,增加了催化剂的稳定性。双铁原子间的协同作用能够有效的断裂O‑O键,起到高效活化氧气的作用,无需额外引入外界能量。本发明的制备方法简单,成本低。本发明提供制备的双原子铁催化剂能够在温和条件下实现对氧气的活化,实现对抗生素类污染物的高效降解,有较好的应用前景。
-
-
-
-
-