一种高效率长寿命自支撑非贵金属纳米薄膜电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113584522B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202110753026.3

    申请日:2021-07-03

    Abstract: 一种高效率长寿命自支撑非贵金属纳米薄膜电催化剂的制备方法属于电解水制氢领域。该催化剂是将非贵金属盐、磷源、络合剂、光亮剂与去离子水均匀混合,并进行超声搅拌,得到电解液;然后将导电基底作为工作电极,在上述电解液中进行电沉积,随后煅烧处理,得到自支撑非贵金属纳米薄膜催化剂。所制备得到的自支撑非贵金属纳米薄膜催化剂应用在电解池中,具有优异的电催化析氢性能。

    基于TGV技术的室温气体传感器结构及制作方法

    公开(公告)号:CN119936132A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510119423.3

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 基于TGV技术的室温气体探测器结构及制作方法涉及气体传感技术领域,特别是一种基于TGV结构的气体探测器件。本发明提出了一种新型基于通孔结构的气体探测器,该探测器利用通孔内的薄膜作为气体传感层,实现传感功能表面的增大和结构的紧凑性,从而作为微纳气体探测器,并于集成化信号处理模块连接,构建完整的探测器结构。该探测器具有高灵敏度、准确性高,并灵活应用于航空、航天、环境检测及危险环境预警等多种场景。

    一种高性能自支撑纳米结构过渡金属磷化物/碳纳米材料复合电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117305891A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311227273.5

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 一种高性能自支撑纳米结构过渡金属磷化物/碳纳米材料复合电催化剂的制备方法属于电解水制氢领域。该催化剂是将碳纳米材料与去离子水均匀混合,并进行超声分散,然后将过渡金属盐、络合剂加入到分散均匀的碳纳米材料水溶液中,磁力搅拌均匀,得到电解液;将导电基底作为工作电极,在上述电解液中进行电沉积,得到沉积在导电基底上的自支撑纳米结构过渡金属氢氧化物/碳纳米材料复合电催化剂;合成的自支撑纳米结构过渡金属氢氧化物/碳纳米材料经过低温磷化处理得到过渡金属磷化物/碳纳米材料复合电催化剂。所制备得到的自支撑纳米结构过渡金属磷化物/碳纳米材料复合电催化剂应用在电解池中,具有优异的电催化析氢性能。

    一种高效率长寿命自支撑非贵金属纳米薄膜电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113584522A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110753026.3

    申请日:2021-07-03

    Abstract: 一种高效率长寿命自支撑非贵金属纳米薄膜电催化剂的制备方法属于电解水制氢领域。该催化剂是将非贵金属盐、磷源、络合剂、光亮剂与去离子水均匀混合,并进行超声搅拌,得到电解液;然后将导电基底作为工作电极,在上述电解液中进行电沉积,随后煅烧处理,得到自支撑非贵金属纳米薄膜催化剂。所制备得到的自支撑非贵金属纳米薄膜催化剂应用在电解池中,具有优异的电催化析氢性能。

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