晶格扭曲的氟掺杂钛基气体扩散电极、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN120026345A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202311574315.2

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了晶格扭曲的氟掺杂钛基气体扩散电极、制备方法及其应用,电极材料为氟掺杂氧化钛电极材料,具有钛氧八面体晶胞扭曲结构,该电极材料尺寸为20~50nm;将该电极材料负载到碳基底上经处理得到气体扩散电极。将此电极应用于电解池阴极时展现出优异的耐酸碱电解液的电催化还原合成双氧水性能,通过调控实验参数,可以调节电极中二氧化钛八面体的扭曲程度,加强电极对强酸强碱电解液的耐受能力,实现超高的气体质量传输效率和氧气利用率,避免了电解液的pH对电极的高能量损耗。

    一种空心ZIF-L框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119931065A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202311457150.0

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种空心ZIF‑L框架材料及其制备方法。本发明采用连续制备法使前驱体ZIF材料在合成体系中预分层,通过除去部分上清液后将前驱体分散液转移到平整亲水基底上干燥,利用马兰戈尼效应制备了一种空心ZIF‑L框架材料。该方法制备的空心ZIF‑L框架材料具有独特的结构特性,可以作为载体广泛应用于气体吸附和分离,药物传递和电化学技术领域。

    一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN111847441B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010656429.1

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法,本发明采用简单的溶液共混、冻干辅助高温焙烧的方法,一锅法制备磷、氮共掺的石墨化多孔碳材料。利用磷酸铁铵作为活化剂,同时实现碳材料的磷、氮杂原子共掺杂、石墨化以及造孔。该多功能碳材料具有高的比表面积,良好的石墨化程度以及高的磷、氮杂原子掺杂量,可以作为锂硫电池正极载体材料,超级电容器的负极材料,锂离子电池、钠离子电池负极材料,可显著提高这些电源器件的电化学性能。

    超薄纳米花状的钴/六氨基苯导电聚合物及其应用

    公开(公告)号:CN112795024B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201911107033.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种超薄纳米花状的钴/六氨基苯导电聚合物及其在电催化析氧反应中的应用。所述的超薄纳米花状的钴/六氨基苯导电聚合物通过先将六氨基苯三盐酸盐加入到N,N‑二甲基甲酰胺‑去氧超纯水体系中在冰浴下搅拌溶解,再与钴盐溶液混合均匀后加入氨水,搅拌反应制得。本发明以六氨基苯三盐酸盐为前驱体材料,采用液相法制备了超薄纳米花状钴/六氨基苯导电聚合物,所述的聚合物对析氧反应具有优异的催化性能,其过电位达到310mV,适用于电催化析氧反应。

    一种中空介孔碳球@氢氧化镍纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110828190B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201810907483.1

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料及其制备方法。所述的中空介孔碳球@氢氧化镍复合材料为核壳结构,其中,壳层为小尺寸(350~400 nm)、超薄(2~4 nm)的氢氧化镍,核为中空介孔碳球。这种复合材料具有多孔、比表面积大、导电性良好以及结构稳定的特性,可用于超级电容器电极材料,在电流密度为1 Ag‑1时其比电容高达844C g‑1,表现出较高的比容量。在电流密度为10 A g‑1的条件下测试其循环性能,3000圈后容量保持率达80.5%,具有很好的循环稳定性。

    一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN111847441A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010656429.1

    申请日:2020-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法,本发明采用简单的溶液共混、冻干辅助高温焙烧的方法,一锅法制备磷、氮共掺的石墨化多孔碳材料。利用磷酸铁铵作为活化剂,同时实现碳材料的磷、氮杂原子共掺杂、石墨化以及造孔。该多功能碳材料具有高的比表面积,良好的石墨化程度以及高的磷、氮杂原子掺杂量,可以作为锂硫电池正极载体材料,超级电容器的负极材料,锂离子电池、钠离子电池负极材料,可显著提高这些电源器件的电化学性能。

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