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公开(公告)号:CN119869618A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510040987.8
申请日:2025-01-10
Applicant: 南开大学
IPC: B01J31/26 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/30 , C02F1/30 , C25B1/30 , C25B1/55 , C25B11/095 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本申请公开了一种双功能催化剂及其制备方法和应用,涉及催化材料技术领域,包括载体以及分散在所述载体上的单原子Ag以及纳米Ag团簇,本申请通过在载体表面负载单原子Ag和纳米Ag团簇得到的催化剂,具有合成过氧化氢以及高效降解污水中四环素的双重功能,同时,双功能催化剂光合成羟自由基的浓度显著高于其他催化剂,具有更高的反应活性,能够在10min内将污水中的四环素完全降解,降解速率高达0.36min‑1。
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公开(公告)号:CN119838625A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510116100.9
申请日:2025-01-24
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/40 , B01J35/33 , C25B1/30 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及一种Bi4TaO8Cl@g‑C3N4复合纳米材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将BiOCl、Bi2O3和Ta2O5分别进行煅烧预处理,再将经过煅烧预处理后的BiOCl、Bi2O3和Ta2O5混匀,加入熔融盐助剂并混合均匀后进行煅烧,煅烧产物洗涤后得到Bi4TaO8Cl纳米片;将g‑C3N4和Bi4TaO8Cl纳米片分散在水中,超声复合,得到Bi4TaO8Cl@g‑C3N4复合纳米材料。本发明的材料受到机械振动产生压电电势时,电子和空穴在电场作用下能够有效分离,并分别向不同方向迁移,从而显著降低电子空穴的复合率,使更多载流子参与催化生成H2O2的反应,大幅提升催化效率。
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公开(公告)号:CN119800409A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510001634.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 同济大学
IPC: C25B11/075 , C02F1/461 , C25B1/30 , C01B35/14
Abstract: 本发明属于电催化剂制备技术领域,具体涉及一种不对称金属单原子电催化剂与其在电化学产过氧化氢中的应用。本发明所述不对称单原子金属催化剂为MBmNn,其中,0≤m≤4,0≤n≤4,m+n≤4,m、n为整数,M为镍、铜、钴、铁中的一种。所述不对称金属单原子电催化剂中单原子金属质量分数为0.5‑3.5%,硼质量分数0.3‑7%。本发明提供的不对称金属单原子电催化剂ORR活性高,催化产生H2O2两电子选择性高,法拉第效率高,制备方法简单,具有良好的电催化性能和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN119753701A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411943995.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 南京大学 , 南京大学扬州化学化工研究院
IPC: C25B1/30 , C25B1/50 , C25B11/091 , C25B11/052 , C01B32/184 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B22F1/054 , B22F1/16 , B22F9/16
Abstract: 本发明公开了一种电催化氧还原制备过氧化氢的方法,将寡层石墨烯包裹Ni催化剂分散在溶剂中并滴在旋转环盘玻碳电极的表面,干燥后作为工作电极用于电催化氧还原反应制备过氧化氢。本发明采用寡层石墨烯包裹Ni催化剂电催化氧还原生产过氧化氢,该催化剂的制备方法简单易实施、原材料廉价易得,所得寡层石墨烯包裹Ni催化剂在酸性环境下电催化氧还原制备双氧水过程中具有优异的选择性与稳定性,对酸性环境下电化学制备过氧化氢的工业化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119640322A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411866468.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 重庆师范大学
IPC: C25B11/093 , C25B1/30 , C25B1/55
Abstract: 本发明公开了一种醋酸处理Pt,Ti掺杂α‑Fe2O3薄膜电极及其制备方法与应用,包括以下步骤:将Ti/Pt:Fe2O3电极置于醋酸溶液中浸泡后煅烧,即得到HAc‑Ti/Pt:Fe2O3薄膜电极。本发明还公开了上述制备方法制备得到的醋酸处理Pt,Ti掺杂α‑Fe2O3薄膜电极及其在光电催化制备过氧化氢中的应用。本发明首次将HAc‑Ti/Pt:Fe2O3光电极材料用于光电水氧化制备H2O2,该电极具有产H2O2量高、稳定性高的特点。并且,本发明提供的制备方法简单,原料易得,便于进行推广应用。
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公开(公告)号:CN119571389A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202311149280.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司
IPC: C25B11/095 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B1/30 , C25B1/50
Abstract: 本公开涉及一种电化学发生装置与制备过氧化氢的方法,所述电化学发生装置包括电解模块,所述电解模块包含电解槽、阳极以及两亲性阴极;所述两亲性阴极包括碳毡基底和负载在碳毡基底上的活性组分,所述活性组分包含氧化炭黑和聚四氟乙烯。本公开的电化学发生装置,在不外加气体压缩设备的情况下,有效提高两亲性阴极在电催化氧还原过程中的界面传质与三相界面催化性能,提升电极催化效率,同时减少电极表面变性失活,有效提高过氧化氢的产率。
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公开(公告)号:CN119553308A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411775650.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 天津大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/30 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种P区元素强化的双单原子催化剂、及其制备方法和应用,属于催化剂领域,解决了传统基于过渡金属的单原子催化剂电催化二电子氧还原产过氧化氢选择性差的问题。本发明通过离子交换法将钴和镓元素引入沸石咪唑酯前驱体中,再通过硫物种的引入调控催化剂的配位环境,最后通过高温退火合成P区元素强化的双单原子催化剂。本发明还公开了该催化剂在电催化二电子氧还原上的应用。本发明催化剂用于电催化二电子氧还原产过氧化氢,具有过氧化氢选择性高和产过氧化氢的速率高的优势,这对于扩展P区元素催化剂在电催化领域的应用场景具有深远意义。
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公开(公告)号:CN119491251A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202410993036.8
申请日:2024-07-23
Applicant: 无锡美芝电器有限公司
IPC: C25B11/032 , C25B1/30 , C25B15/08 , C25B9/00 , A47L15/42 , F24F8/24 , D06F35/00 , A61L2/20 , A61L9/015 , A61L101/22
Abstract: 本公开涉及一种三相气体扩散电极、过氧化氢发生装置及应用。所述三相气体扩散电极包括气体扩散层、中间层和催化层;其中,所述气体扩散层和催化层均为导电碳基材料层。本公开还提供了一种包含所述三相气体扩散电极的过氧化氢发生装置,其能够用于衣物洗涤或消毒杀菌等方向,具有优异的应用效果。
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公开(公告)号:CN119433560A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310945464.9
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油化工科学研究院有限公司
Abstract: 本公开涉及一种电催化反应系统及电催化制过氧化氢方法,该系统包括燃料电池反应部和用于向所述燃料电池反应部提供常压等离子体的常压等离子体发生部;其中,所述燃料电池反应部包括阴极膜电极组件和阳极膜电极组件,所述阴极膜电极组件具有通孔;所述常压等离子体发生部包括圆柱形的中心电极和管状外电极,所述中心电极与所述外电极之间设有绝缘层,所述中心电极与所述绝缘层之间形成有用于容纳等离子工作气体的腔体,所述绝缘层延伸至所述通孔中。本公开的电催化反应系统能够有效提高电催化还原含氧气体制过氧化氢的催化效率和过氧化氢的产率。
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公开(公告)号:CN119409167A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411556461.7
申请日:2024-11-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B32/05 , C25B11/043 , C25B1/30
Abstract: 本发明属于电催化材料技术领域,具体公开了一种N/O共掺杂碳碗电极材料及其制备方法与应用。本发明先将氨水、硅醇盐、醇和水混合,得到混合溶液;然后将混合溶液、间苯二酚和甲醛溶液混合,然后离心得到沉淀样品,将沉淀样品进行退火处理,得到实心碳纳米球;再将实心碳纳米球与碱性溶液进行刻蚀反应,得到N/O共掺杂碳碗电极材料;刻蚀反应的时间为90~100h。本发明制备的N/O共掺杂碳碗电极材料是一种无金属碳催化剂,其制备的N/O共掺杂碳碗电极具有高ORR活性、卓越2e‑选择性和长期稳定性,对于推动H2O2的酸性电合成具有重要意义。
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