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公开(公告)号:CN113846343B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202110809453.9
申请日:2021-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/50 , C25B1/04 , C01B32/90
Abstract: 本发明提供了一种棒条状镍钼碳化物的制备方法及应用。本发明采用水热法以及管式炉真空碳化技术,以三乙醇胺做碳源,对镍钼前驱体做碳化处理,成功在泡沫镍上制备了形状规则、清晰的棒条状镍钼碳化物。该镍钼碳化物的棒状结构增加了催化剂的活性位点。电化学测试表明,其在析氢、析氧方面均具有良好性能。因此,本发明作为双功能电催化剂在替代贵金属催化剂制取氢气、氧气方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN112978815A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110272881.2
申请日:2021-03-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物的制备方法涉及能源转换用催化电极领域,本发明采用水热法和管式炉磷化法,在泡沫镍上制备了异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物。这种具有异质结构的材料在碱性介质中电解水时,作为阴极材料表现出优异的电催化析氢性能和循环稳定性,仅需115mV的过电位就能达到10mA/cm2的电流密度,其析氢催化活性可媲美贵金属铂族催化剂。本发明从微观层面设计的异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物,合成成本低廉、工艺简便在替代贵金属催化剂及大规模实施电解水制氢方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113106392B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110299100.9
申请日:2021-03-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法,属于材料技术领域。FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层由内层、中间层、外层构成,内层为FeSiAl微波衰减层;中间层为FeSiAl‑SiO2复合过渡层,且在垂直方向上成分渐变,即中间层由内至外FeSiAl的含量逐渐降低,SiO2的含量逐渐增加;外层为SiO2阻抗匹配层。制备方法包括以下步骤:(1)将基体材料单面抛光至0.1~2.0μm;(2)在基体上以气相沉积方法制备FeSiAl内层;(3)在FeSiAl内层上以气相沉积方法制备为FeSiAl‑SiO2中间层;(4)FeSiAl‑SiO2中间层上以气相沉积方法制备为SiO2外层,最终获得FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层。该复合涂层具有质轻、厚度薄、与基体的结合力高、良好的高温稳定性以及优异的微波衰减性能等优点。
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公开(公告)号:CN112978815B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110272881.2
申请日:2021-03-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G53/04 , C01B25/08 , C25B1/04 , C25B11/091
Abstract: 一种异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物的制备方法涉及能源转换用催化电极领域,本发明采用水热法和管式炉磷化法,在泡沫镍上制备了异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物。这种具有异质结构的材料在碱性介质中电解水时,作为阴极材料表现出优异的电催化析氢性能和循环稳定性,仅需115mV的过电位就能达到10mA/cm2的电流密度,其析氢催化活性可媲美贵金属铂族催化剂。本发明从微观层面设计的异质结构镍钨磷化物‑镍钨氧化物,合成成本低廉、工艺简便在替代贵金属催化剂及大规模实施电解水制氢方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113846343A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110809453.9
申请日:2021-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/50 , C25B1/04 , C01B32/90
Abstract: 本发明提供了一种棒条状镍钼碳化物的制备方法及应用。本发明采用水热法以及管式炉真空碳化技术,以三乙醇胺做碳源,对镍钼前驱体做碳化处理,成功在泡沫镍上制备了形状规则、清晰的棒条状镍钼碳化物。该镍钼碳化物的棒状结构增加了催化剂的活性位点。电化学测试表明,其在析氢、析氧方面均具有良好性能。因此,本发明作为双功能电催化剂在替代贵金属催化剂制取氢气、氧气方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113106392A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110299100.9
申请日:2021-03-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层及其制备方法,属于材料技术领域。FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层由内层、中间层、外层构成,内层为FeSiAl微波衰减层;中间层为FeSiAl‑SiO2复合过渡层,且在垂直方向上成分渐变,即中间层由内至外FeSiAl的含量逐渐降低,SiO2的含量逐渐增加;外层为SiO2阻抗匹配层。制备方法包括以下步骤:(1)将基体材料单面抛光至0.1~2.0μm;(2)在基体上以气相沉积方法制备FeSiAl内层;(3)在FeSiAl内层上以气相沉积方法制备为FeSiAl‑SiO2中间层;(4)FeSiAl‑SiO2中间层上以气相沉积方法制备为SiO2外层,最终获得FeSiAl‑SiO2微波衰减复合涂层。该复合涂层具有质轻、厚度薄、与基体的结合力高、良好的高温稳定性以及优异的微波衰减性能等优点。
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公开(公告)号:CN116065122A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211273586.X
申请日:2022-10-18
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明提出一种中子发射管用复合储氘涂层材料及其制备方法,通过采用气相沉积的方法,在基材表面上沉积金属过渡层来进一步增强涂层与基底间结合强度。在金属过渡层表面沉积制备金属氘化物薄膜,通过控制溅射过程中通入氘气的百分比来调控沉积涂层中的储氘量,在满足较高储氘密度与良好热稳定性的前提下,提高涂层抗氢脆和储氘性能,最后在储氘薄膜表面沉积保护层,来提升储氘复合薄膜的抗氧化和抗碳化性能。
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公开(公告)号:CN111437819A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010132490.6
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J23/755 , C25B11/06 , C25B1/04 , B01J35/10
Abstract: 本发明涉及一种合成钴掺杂镍铁网状纳米片阵列高效双功能电催化剂的方法和应用。本发明的目的是解决现有商用的析氢反应和析氧反应催化剂为贵金属,价格贵且稳定性差,工业应用受限和现有廉价镍铁催化剂合成工艺复杂、成本高、催化性能单一,严重制约其大规模合成和应用的问题。本发明通过简单的两锅水热法,首先对泡沫镍预处理,然后将预处理过的泡沫镍浸入镍铁盐溶液中,水热反应一段时间后取出,再浸入钴盐溶液水热反应后,取出干燥得到钴掺杂镍铁网状纳米片阵列高效双功能电催化剂。本发明合成方法简便、成本低,对设备要求低,可大规模生产,适合工业应用的需要。本发明可获得钴掺杂镍铁网状纳米片阵列高效双功能电催化剂。
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