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公开(公告)号:CN115505958A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211211688.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种泡沫金属负载双尖晶石型氧化物CuCo2O4‑Co3O4及其衍生物的制备、应用。首先采用一步水热法在泡沫金属基底上制备出Co(OH)2纳米线,得到Co(OH)2/MF;然后采用水热法在Co(OH)2纳米线表面生长CuCo层状双氢氧化物,得到CuCo LDH‑Co(OH)2/MF;接着采用低温氧化法在空气中对CuCo LDH‑Co(OH)2/MF退火,最终得到三维菊花状CuCo2O4‑Co3O4/MF。本发明通过对载体‑活性组分的设计与调控,形成了由一维纳米线构成的三维菊花状结构,每几根纳米线相互连结、相互触碰,独特的结构提供了更多的活性位点,使得氧气更容易排出。此外晶格的互相交错改变了材料内部的电子结构,提高了电催化剂固有活性;具有尖晶石结构的Co3O4中,八面体位点的CoIII形成Co‑O作为OER的活性位点,增强了电催化性能。
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公开(公告)号:CN115505958B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202211211688.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种泡沫金属负载双尖晶石型氧化物CuCo2O4‑Co3O4及其衍生物的制备、应用。首先采用一步水热法在泡沫金属基底上制备出Co(OH)2纳米线,得到Co(OH)2/MF;然后采用水热法在Co(OH)2纳米线表面生长CuCo层状双氢氧化物,得到CuCo LDH‑Co(OH)2/MF;接着采用低温氧化法在空气中对CuCo LDH‑Co(OH)2/MF退火,最终得到三维菊花状CuCo2O4‑Co3O4/MF。本发明通过对载体‑活性组分的设计与调控,形成了由一维纳米线构成的三维菊花状结构,每几根纳米线相互连结、相互触碰,独特的结构提供了更多的活性位点,使得氧气更容易排出。此外晶格的互相交错改变了材料内部的电子结构,提高了电催化剂固有活性;具有尖晶石结构的Co3O4中,八面体位点的CoIII形成Co‑O作为OER的活性位点,增强了电催化性能。
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公开(公告)号:CN115478282A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211214819.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种银掺杂镍钼氧化物复合材料及其衍生物的制备方法、应用。第一步利用水热法在泡沫金属表面负载Ag颗粒同时生成片状Ni(OH)2,得到Ag‑Ni(OH)2/MF;第二步采用水热法合成NiMo LDH,再加入Ag‑Ni(OH)2/MF于马弗炉中反应,得到NiMo LDH/Ag/MF;第三步将NiMo LDH/Ag/MF置于含氧气氛中退火,最终得到鸟巢状NiMoO4/Ag/MF。本发明将Ag引入到NiMo LDH阵列中,合成了一种独特的鸟巢状结构,分析测试结果表明该结构能够促进电子转移,弥补了金属氧化物导电性差的缺陷。Ag的掺入成功提高了材料的电导率,而且Ag和NiMoO4电子密度转移,有利于暴露更多的活性位点,增强界面间的电子传递,两者之间的协同作用共同促进了催化活性的提高。除此以外,本发明方法还具有工艺流程简单、操作简洁、成本低、易于大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN115449814A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211211716.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/091 , C25B11/054 , C01B32/184 , C01G39/06 , C01G53/11 , C01B32/194
Abstract: 本发明涉及一种泡沫镍负载的石墨烯复合分层异质结构催化剂及其制备方法、应用。首先将GO分散在DMF溶液中得到GO分散液,再加入四硫代钼酸铵、泡沫镍密封反应,最后固液分离、洗涤、干燥,得到目标产物MoS2/Ni3S2/G@NF。本发明采用了简单的一锅溶剂热法合成了一种分层异质结构催化剂,综合了HER和OER电催化剂的特点,构建出一种既能与含氢中间体结合又能与含氧中间体结合的新型异质结结构;此外,通过对载体‑活性组分的设计与调控,利用非均相界面和组分工程方法对二维硫属化合物的电子结构和表面性质进行了修饰,最终制得了高性能过渡金属复合催化电极。本发明工艺流程简单、操作简洁、消耗成本低、易于大规模生产,在工业化电解水制氢方面具有较好的应用前景。
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