一种用于电催化还原硝酸盐的纳米合金电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115125567B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210902483.9

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米合金催化剂电极材料的制备以及在中性条件下电催化还原硝酸盐制氮气中的应用,提供了一种过渡金属合金电极材料的制备方法。本发明方法可以通过调控金属源的种类和比例制备不同形貌的过渡金属合金电极材料。所制备的纳米电极材料可应用在硝酸根还原制氨、废水处理以及储能等能源与环境领域。尤其是,在中性条件下,对硝酸盐还原表现出优异的电催化活性:在‑0.94V下,其氨的产率高2达18.6mg/h·cm、法拉第效率94.8%,且可循环使用10次以上。本发明电极材料的制备工艺简单,成本低廉且对环境友好,整个生产过程无需大型专用设备,易于实现工业化生产,具有广阔的市场应用前景。

    一种选择性电催化氧化醇类耦合产氢电极的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115287700A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210998794.X

    申请日:2022-08-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种选择性电催化氧化醇类耦合产氢电极的制备方法与应用。通过简易水热及低温煅烧制备了超薄尖晶石,然后通过共沉淀法将过渡金属氢氧化物包裹在该尖晶石表面,将所制备得异质结用作阳极材料,可以在较低电位下将醇类分子氧化为酸类产物,不同电压下具有高达99%以上的产率且可循环使用8次以上,具有良好稳定性。同时提高了阴极产氢。本发明公开的耦合高附加值氧化产物电解水制氢技术,在阳极获得高附加值化学品的同时,提高了阴极产氢效率。本发明催化剂材料制备工艺简易、环保且成本低廉,在电催化有机合成及新能源领域具有广阔市场应用前景。

    一种均质C,N共掺杂磷酸盐材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113772648A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111125709.0

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种均质C,N共掺杂磷酸盐材料及其制备方法与应用,属于电化学催化剂技术领域。本发明利用主客体模板法,提供了一种低温环保条件下具有普适性的制备杂原子掺杂材料的方法,具体为:利用有机胺作为模板插在无机层中间,快速大规模制备了一类2D磷酸盐材料,然后将其退火得均质C,N共掺杂磷酸盐材料。本发明的均质C,N共掺杂磷酸盐材料具有优异的电催化性能和超级电容器性能,可以应用于金属空气电池、燃料电池水系电池中的电极材料等新能源转换材料,以及超级电容器等电化学储能器件。

    一种均质C,N共掺杂磷酸盐材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113772648B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111125709.0

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种均质C,N共掺杂磷酸盐材料及其制备方法与应用,属于电化学催化剂技术领域。本发明利用主客体模板法,提供了一种低温环保条件下具有普适性的制备杂原子掺杂材料的方法,具体为:利用有机胺作为模板插在无机层中间,快速大规模制备了一类2D磷酸盐材料,然后将其退火得均质C,N共掺杂磷酸盐材料。本发明的均质C,N共掺杂磷酸盐材料具有优异的电催化性能和超级电容器性能,可以应用于金属空气电池、燃料电池水系电池中的电极材料等新能源转换材料,以及超级电容器等电化学储能器件。

    一种用于电催化还原硝酸盐的纳米合金电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115125567A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210902483.9

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米合金催化剂电极材料的制备以及在中性条件下电催化还原硝酸盐制氮气中的应用,提供了一种过渡金属合金电极材料的制备方法。本发明方法可以通过调控金属源的种类和比例制备不同形貌的过渡金属合金电极材料。所制备的纳米电极材料可应用在硝酸根还原制氨、废水处理以及储能等能源与环境领域。尤其是,在中性条件下,对硝酸盐还原表现出优异的电催化活性:在‑0.94V下,其氨的产率高达18.6mg/h·cm2、法拉第效率94.8%,且可循环使用10次以上。本发明电极材料的制备工艺简单,成本低廉且对环境友好,整个生产过程无需大型专用设备,易于实现工业化生产,具有广阔的市场应用前景。

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