一种Bi4TaO8Cl@g-C3N4复合纳米材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    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

    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

    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。

    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

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种N/O共掺杂碳碗电极材料及其制备方法与应用

    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

    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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