一种水分解用自支撑磷化镍泡沫电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111058056A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811209906.9

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种水分解用自支撑磷化镍泡沫电极的制备方法,属于电化学领域。本发明首先将泡沫镍浸渍于含氯化铁溶液中进行骨架粗糙化处理,然后将所得的泡沫镍在管式炉中进行低温气相磷化反应,得到最终的磷化镍电催化析氧材料。其微观结构是具有较大比表面积的纳米片阵列,有助于电解液与活性位点的有效接触,促进电解质的扩散。催化性能。本发明所制备的催化剂原位负载在载体上,结合力强不易脱落,接触电阻小。所制备的氧析出电极具有优异的电催化析氧性,过电压低。本发明操作简单方便、反应原料成本低廉,易于工业化生产。

    一种低温致密化制备质子导体陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN102584222A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210012767.7

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 一种低温致密化制备质子导体陶瓷的方法,它涉及一质子导体陶瓷的制备方法。本发明要解决现有采用加入微米级的助烧剂降低烧结温度的方法存在助烧剂分布不均匀、元素偏析,且成本高的问题。方法:首先制备MmCexZryRzO3-δ粉体,然后依次经过浸渍处理和加热处理得到含金属氧化物助烧剂的MmCexZryRzO3-δ粉体,最后经烧结得到质子导体陶瓷。优点:一、提高分布均匀性,降低了元素偏析的可能性;二、浸渍液中含有添加剂,提高助烧剂在粉体中得分布均匀性;三、降低烧结温度和制备生产成本。本发明主要用于制备质子导体陶瓷。

    一种稀土红色纳米荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN100350014C

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200610009644.2

    申请日:2006-01-20

    Abstract: 一种稀土红色纳米荧光粉的制备方法,它涉及一种稀土纳米荧光粉的制备方法。它解决了现有稀土红色纳米荧光粉制备方法中工艺繁杂、工序耗时多、生成荧光粉纯度低、粒度大、均匀程度差、工业生产成本高的问题。稀土红色纳米荧光粉按下述步骤进行制备:(一)将Eu2O3和Ln2O3溶于浓硝酸后加蔗糖溶液,再调pH值;(二)水浴并连续搅拌;(三)微波加热;(四)将干凝胶煅烧,即得稀土红色纳米荧光粉。本发明制备工艺简单、易于掌握和控制反应条件,无杂质引入,生产成本低,比现有技术节能30%左右。本发明采用蔗糖作为络合剂价格便宜,制备出的稀土红色纳米荧光粉纯度高,均匀性好,粒度小,颗粒尺寸在10~30nm之间。

    表面自重构中高熵双钙钛矿固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230968A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310234496.8

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 表面自重构中高熵双钙钛矿固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法和应用,本发明为了解决现有LnBaCo2O5+δ双钙钛矿材料容易产生阳离子的表面偏析以及电极材料表面污染的问题。本发明表面自重构中高熵双钙钛矿固体氧化物燃料电池阴极材料的结构通式为AA'BO5+δ,其中A代表稀土元素,A'代表碱土金属元素,B代表过渡金属元素;所述的稀土元素A为La、Pr、Sm、Nd、Gd中的一种或多种,构型熵1R≤ΔS≤1.61R。本发明中A位或B位元素的无序排列有效地抑制了Ba离子的表面偏析,与传统的双钙钛矿电极相比具有更加优异的氧还原催化活性。BaCoO3‑δ在电极表面的自重构,提高了长期操作过程中的稳定性。

    一种稀土红色纳米荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN1803973A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200610009644.2

    申请日:2006-01-20

    Abstract: 一种稀土红色纳米荧光粉的制备方法,它涉及一种稀土纳米荧光粉的制备方法。它解决了现有稀土红色纳米荧光粉制备方法中工艺繁杂、工序耗时多、生成荧光粉纯度低、粒度大、均匀程度差、工业生产成本高的问题。稀土红色纳米荧光粉按下述步骤进行制备:(一)将Eu2O3和Ln2O3溶于浓硝酸后加蔗糖溶液,再调pH值;(二)水浴并连续搅拌;(三)微波加热;(四)将干凝胶煅烧,即得稀土红色纳米荧光粉。本发明制备工艺简单、易于掌握和控制反应条件,无杂质引入,生产成本低,比现有技术节能30%左右。本发明采用蔗糖作为络合剂价格便宜,制备出的稀土红色纳米荧光粉纯度高,均匀性好,粒度小,颗粒尺寸在10~30nm之间。

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