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公开(公告)号:CN115125559B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210767528.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C25B11/04 , C25B11/032 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,涉及一种提高海水制氢用阳极材料耐氯腐蚀性的方法,先将金属载体铁或镍在火源的内焰下煅烧2‑600s至表面呈黑色得到煅烧后的金属载体,再将煅烧后的金属载体用于海水制氢,在1mol/L氢氧化钾和0.5mol/L氯化钠组成的混合溶液模拟海水中,以计时电位法测试煅烧后的金属载体的耐氯腐蚀性,煅烧后的金属载体稳定工作时间延长5倍以上,且金属载体的腐蚀现象明显减轻,工艺简单,耗时短,能大幅度提升电解海水技术中阳极材料中镍或铁载体的耐氯腐蚀性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117448847A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311313146.7
申请日:2023-10-11
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C25B3/07 , C25B3/23 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及电催化氧化技术领域,公开一种高甲烷吸附硒缺陷的钼掺杂硒化亚铜电催化剂及其制备方法和应用,制备包括步骤:步骤1,将泡沫铜酸洗后浸渍于含硫代硫酸盐和氢氧化钠的溶液,得到预处理泡沫铜材料;步骤2,将预处理泡沫铜材料置于含氢氧化钠、钼酸盐、硼氢化钠和硒粉的水溶液中,超声后于反应釜内进行水热反应得到催化剂;步骤3,将步骤2得到的催化剂置于十六烷基三甲基氯化铵溶液中电沉积,经清洗干燥得到最终催化剂产物。本发明得到的催化剂具有高甲烷吸附效果,疏水性强,在碳酸盐溶液中电催化氧化甲烷转化为乙醇的应用中具有优异的电催化活性,乙醇选择性高,且长期工作下仍具有较好稳定性。
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公开(公告)号:CN115125559A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210767528.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C25B11/04 , C25B11/032 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,涉及一种提高海水制氢用阳极材料耐氯腐蚀性的方法,先将金属载体铁或镍在火源的内焰下煅烧2‑600s至表面呈黑色得到煅烧后的金属载体,再将煅烧后的金属载体用于海水制氢,在1mol/L氢氧化钾和0.5mol/L氯化钠组成的混合溶液模拟海水中,以计时电位法测试煅烧后的金属载体的耐氯腐蚀性,煅烧后的金属载体稳定工作时间延长5倍以上,且金属载体的腐蚀现象明显减轻,工艺简单,耗时短,能大幅度提升电解海水技术中阳极材料中镍或铁载体的耐氯腐蚀性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119187590B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411686553.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 浙江大学衢州研究院
Abstract: 本发明公开一种种子层诱导FeCoNiCuMo高熵合金纳米笼电催化剂及其制备方法和应用,制备包括步骤:铁钴镍的前驱体混合反应制备FeCoNi纳米笼催化剂为种子层;向种子层溶液中加入铜盐和钼酸盐超声混合,加入pH调节剂和还原剂超声处理,混合溶液置于液氮中冷却初步成核,自然解冻后静置成核,经清洗和冷冻干燥得到该高熵合金纳米笼电催化剂。该催化剂用于CO2与NO3‑电催化制备尿素,能够有效调整CO2与NO3‑反应动力学的匹配性,且对C‑N偶联合成尿素具有极高法拉第效率和产量。
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公开(公告)号:CN119187590A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411686553.7
申请日:2024-11-25
Applicant: 浙江大学衢州研究院
Abstract: 本发明公开一种种子层诱导FeCoNiCuMo高熵合金纳米笼电催化剂及其制备方法和应用,制备包括步骤:铁钴镍的前驱体混合反应制备FeCoNi纳米笼催化剂为种子层;向种子层溶液中加入铜盐和钼酸盐超声混合,加入pH调节剂和还原剂超声处理,混合溶液置于液氮中冷却初步成核,自然解冻后静置成核,经清洗和冷冻干燥得到该高熵合金纳米笼电催化剂。该催化剂用于CO2与NO3‑电催化制备尿素,能够有效调整CO2与NO3‑反应动力学的匹配性,且对C‑N偶联合成尿素具有极高法拉第效率和产量。
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公开(公告)号:CN116083937A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310117624.0
申请日:2023-02-15
IPC: C25B11/054 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,涉及一种提高镍基阳极材料在工业级电流密度下稳定性的方法,将镍基阳极电极材料置于一定温度下的含有铁离子和氯离子的溶液,在电极表面负载β相的羟基氧化铁;或者将含有铁离子和氯离子的溶液加热生成β相的羟基氧化铁,再将羟基氧化铁滴涂在镍基阳极电极上,β相的羟基氧化铁晶格中含有氯离子,可以与电解液中氯离子形成电荷互斥作用,阻碍电解液中氯离子到达阳极电极材料上的活性位点,降低次氯酸根的生成速率,从而明显延长镍基阳极电极材料的寿命,实现工业级电流密度下的长效稳定催化。
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公开(公告)号:CN117326641A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311484593.9
申请日:2023-11-09
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种提高电化学软化技术用阴极材料除垢效率的方法,以三维泡沫镍为基底、火源的燃料作为碳源,利用火焰煅烧方式在泡沫镍表面生长碳纳米管,提高泡沫镍的比表面积,同时为提升碳纳米管的电化学稳定性,借助脉冲电闪蒸反应器提供的瞬时高温,快速提高碳纳米管的结构有序程度,从而实现在保证除垢效率的前提下延长其在电化学水软化过程中的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115948768A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310078694.X
申请日:2023-02-08
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B1/135 , C25B11/061 , C25B11/031 , C01B32/19 , C01B32/194
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,涉及一种石墨烯活化的金属析氧电催化剂制备方法及应用,在两电极体系中,以石墨基材料为电极,含硫酸根离子的溶液为电解液,施加+10V的电压于阳极,得到剥离后的石墨烯进行水洗后冷冻干燥,并分散于乙醇中后滴涂于金属电极,室温自然干燥得到石墨烯活化的金属析氧电催化剂,石墨烯活化的金属电极在催化析氧反应中的活性组成为γ相金属羟基氧化物,催化性能高于未活化金属电极的β相金属羟基氧化物,而且导电性和催化性能均有明显的提高;所采用的原材料均已商业化,简单易得,而且制备流程简单、能耗低且成本低廉,可以规模化生产相应的电催化剂。
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