Pd/PdO-TiO2@2-MeIm/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在电催化氮氧化中的应用

    公开(公告)号:CN118895530A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410926822.6

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源及电化学催化技术领域,具体涉及Pd/PdO‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在电催化氮氧化中的应用。制备方法是将2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐/聚吡咯/氧化石墨烯(2‑MeIm/PPy/GO)作为底物合成的Pd/PdO‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO呈现出典型的分层微纳米结构,因各组分的协同效应而具有优异的电催化NOR性能。将Pd/PdO‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO负载在碳布上制备Pd/PdO‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO修饰电极。在Pd/PdO‑TiO2纳米颗粒的作用下,相较于Ti、Pd单金属而言,在饱和氮气的条件下,在KOH水溶液中,Pd/PdO‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO修饰电极更为高效的将N2转化为HNO3,并且该修饰电极具有良好的稳定性,为常温常压下NOR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。

    一种Pb&TiO2@2-MeIm/PPy/GO纳米材料及其在电催化氮氧化中的应用

    公开(公告)号:CN117403275A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311347394.3

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源及电化学催化领域,具体涉及一种Pb&TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料及其在电催化氮氧化中的应用。甲醇溶液中加入2‑MeIm@PPy/GO纳米材料和配合剂,超声分散,另取容器加入甲醇溶液、K2TiF6、K2PdCl6,溶解后迅速加入第一只容器中,密封、静置反应,离心洗涤,加入三乙胺,洗涤干燥,得到Pb&TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料。将Pb&TiO2@2‑MeIm/PPy/GO负载在碳布上制备Pb&TiO2@2‑MeIm/PPy/GO修饰电极。在Ti‑Pd双金属的作用下,相较于Ti、Pd单金属而言在饱和氮气的条件下,在KOH水溶液中,Ti‑Pd双金属修饰电极更为高效的将N2转化为HNO3,并且该修饰电极具有良好的稳定性。

    FeOOH-TiO2@2-MeIm/PPy/GO纳米材料及其在电催化氮氧化中的应用

    公开(公告)号:CN118109867A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410232211.1

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源及电化学催化领域,具体涉及FeOOH‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料及其在电催化氮氧化中的应用。制备方法如下,于去离子水中加入2‑MeIm/PPy/GO纳米片,超声分散,然后加入FeCl2·4H2O、K2TiF6和尿素,搅拌后进行水热反应,所得产物洗涤,离心,真空干燥,得FeOOH‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料。在碱性条件下,以FeOOH‑TiO2为活性中心,2‑MeIm/PPy/GO为基底的复合纳米材料可以提高NOR反应活性,提高产NO3‑速率,显示出较高的法拉第效率,具有一定的稳定性,为常温常压下NOR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。

    FeS2-TiO2@2-MeIm/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在电催化氮氧化中的应用

    公开(公告)号:CN118213543A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410060568.6

    申请日:2024-01-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源及电化学催化技术领域,具体涉及FeS2‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在电催化氮氧化中的应用。制备FeS2‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料的过程:将氯化亚铁和氟钛酸钾负载于2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐/聚吡咯/氧化石墨烯上。将FeS2‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO纳米材料负载在碳布上制备FeS2‑TiO2@2‑MeIm/PPy/GO修饰电极。在碱性条件下,以FeS2‑TiO2为活性中心,2‑MeIm/PPy/GO为基底的复合纳米材料可以提高NOR反应活性,因此提高了产NO3‑速率,显示出较高的法拉第效率,具有一定的稳定性,为常温常压下NOR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。

Patent Agency Ranking