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公开(公告)号:CN119943970A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411931275.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 河南理工大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M4/86 , H01M8/1018
Abstract: 本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种可用于燃料电池的高耐久性Fe‑N‑C催化剂及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括下述步骤:(1)将氧化铁纳米颗粒、六水合硝酸锌、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)以及2‑甲基咪唑依次溶解在甲醇溶液中,加热处理,冷却、固液分离收集固体并干燥,得到Fe2O3@ZIF‑8前驱体;(2)对所述Fe2O3@ZIF‑8前驱体进行煅烧,得到Fe‑N‑C中间体;(3)将所述Fe‑N‑C中间体与氯化铵混合得到混合物,对所述混合物进行热处理,即得所述可用于燃料电池的高耐久性Fe‑N‑C催化剂。本发明的方法有助于提高Fe‑N‑C催化剂的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119320175A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411436694.3
申请日:2024-10-15
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种Ga掺杂的Co3O4纳米花、制备方法及其作为气敏材料的应用;所述Ga掺杂的Co3O4纳米花呈花球型,直径为10μm;所述中金属Ga的掺杂量为金属Co物质的量的1%~5%;所述的Ga掺杂的Co3O4纳米花的制备方法通过湿浸渍和冷冻干燥的方法合成了多金属Co(OH)2纳米花,并以多金属Co(OH)2纳米花作为模板,通过在空气气氛下焙烧,制备出了具有纳米花形貌的Ga‑Co3O4气敏材料;本发明制备的Ga‑Co3O4纳米花气敏材料对CO具有良好的敏感特性;本发明利用异质元素取代制备双金属MOS去提升金属氧化物的气敏性能,成本低;本发明原料成本低廉,来源广泛,步骤简单,环境友好无污染,无杂质离子引入,可量产,便于实现大规模的工业化生产。
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公开(公告)号:CN119400877A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411537818.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种高耐久性燃料电池Pt合金催化剂及其制备方法和应用。本发明的高耐久性燃料电池Pt合金催化剂的制备方法包括下述步骤:(1)将乙酰丙酮铂、乙酰丙酮铟和聚乙烯吡咯烷酮K30依次分散到非水溶剂中,进行溶剂热处理;(2)溶剂热处理结束后,冷却,固液分离,对所得固体进行洗涤,干燥,得到Pt合金催化剂中间体;(3)将所述Pt合金催化剂中间体与碳黑混合研磨,得到固体混合物;(4)对所述固体混合物进行热还原处理。本发明开发出了一种兼具高活性和高耐久性的小尺寸Pt合金催化剂,不仅具有高的质量活性和电化学活性面积,而且具有非常优异的四电子选择性和耐久性。
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公开(公告)号:CN119284972A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411436759.4
申请日:2024-10-15
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种CeO2复合Co3O4纳米花、制备方法及其作为气敏材料的应用;所述CeO2复合Co3O4纳米花由Co3O4纳米花和均匀分散在Co3O4纳米花表面的CeO2纳米颗粒组成,其中金属Ce为四价态,金属Ce的掺杂量为金属Co物质的量的3~7%;本发明还提出了一种前述CeO2复合Co3O4纳米花的制备方法,以及前述CeO2复合Co3O4纳米花作为气敏材料用于一氧化碳检测中,可0~500℃下对0.3~500ppm的CO进行检测的应用。该CeO2复合Co3O4纳米花的制备方法操作简单,通过简单的离子热辅助将三维多面体MOF转化为二维MOF并重新组装成3D纳米花,进一步退火得到双金属MOS纳米花,合成方法简单,环境友好且成本低,便于实现大规模的工业化生产;制备的CeO2复合Co3O4纳米花气敏材料对0.3~500ppm的CO具有良好的敏感特性。
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公开(公告)号:CN119281397A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411403825.8
申请日:2024-10-09
Applicant: 河南理工大学
IPC: B01J31/22 , G01N27/26 , G01N27/30 , B01J35/33 , C07F19/00 , C07D213/79 , C07D213/803 , C08G83/00
Abstract: 本发明提供一种对H2O2具有电催化活性的多酸基配合物及其制备方法。本发明的对H2O2具有电催化活性的多酸基配合物的分子式为:[Zn(H2O)4(TeMo6O24)][Zn(Hpca)(H2O)5]2·6H2O。本发明的多酸基配合物对H2O2具有电催化活性,可通过电化学的方法实现对H2O2的检测。
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