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公开(公告)号:CN119702053A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411902204.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 南京师范大学 , 南京宇清环境科技有限公司
IPC: B01J29/16 , C02F1/78 , C02F1/72 , B01J37/10 , B01J37/08 , C02F103/34 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种用于臭氧催化氧化协同降解煤化工废水的催化剂及其制备方法,该催化剂采用氢氧化钠改性的以γ‑氧化铝和Y型分子筛复合载体,负载铁/铋双掺为活性组分,使用水热法制备目标催化剂。氢氧化钠溶液改性,优化载体负载能力,铁/铋双掺杂增加活性位点,添加蔗糖和尿素协同催化,提高臭氧催化效率,加快煤废水中有机物和COD的降解。本发明制备的催化剂,制备工艺简单、催化氧化效果好、无二次污染,在污水治理方面具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN119237755A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410752672.1
申请日:2024-06-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B11/089 , C25B1/04 , H01M4/92 , H01M4/88 , H01M8/1009
Abstract: 本发明公开了一种长链铂铜纳米珠材料及其应用。该制备方法以Pt盐和Cu盐为金属前驱体,十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)为表面活性剂,1‑萘乙酰胺为形貌导向剂,甲醛(HCHO)为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂,一步水热即得到超细纳米颗粒组成的长链PtCu纳米珠。本发明制备方法简单易行、成本低廉、操作简单、可实现大规模生产。本发明长链PtCu钠米珠具有丰富的活性位点、较高的传质传荷等优点,对甲酸氧化和酸性析氢具有优异的电催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118315606A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410448979.2
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/92 , H01M4/88 , H01M8/1009 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种温敏性Pd纳米片复合材料及其制备方法和应用,复合材料以Pd纳米片PdNSs为载体,乙酰丙酮铑为前驱体组成,Pd纳米片PdNSs由以六亚甲基四胺和氨封端的聚(N‑异丙基丙烯酰胺)调控Pd盐形成。本发明通过水热法制备得到材料,方法简单,条件温和,环境友好。所得产物形状规整、具有二维多孔柔性结构,比表面积大,具有丰富的边缘原子,有利于暴露更多的活性位点。此外,Rh和Pd之间存在耦合相互作用,能够进一步优化电子结构。本发明材料表现出优异的甲酸氧化活性和稳定性,而且具有温度敏感性,可以作为空气开关,有效控制反应的开始和终止,防止DFAFCs温度过高引起的电解液泄露、电极短路等等问题。
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公开(公告)号:CN115094465B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210594922.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B11/056 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载的Mo掺杂Co9S8纳米阵列复合材料及其应用,本发明将金属钴盐、钼源在碱性溶液中混合,并加入一块碳布,随后进行水热反应,结束后冲洗,干燥,将所得材料置于惰性气氛中硫化,程序升温至一定温度进行退火处理,即得到所述碳布负载的Mo掺杂Co9S8纳米阵列复合材料。Mo掺杂Co9S8纳米阵列可以优化电子结构,提高催化活性,相对于现有技术,本发明方法操作简单,易于规模化生产;而且碳布有利于提高材料导电性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118039894A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410291007.7
申请日:2024-03-14
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种缺锂型富锂锰基层状氧化物正极材料及其制备方法,所述缺锂型富锂锰基层状氧化物正极材料的分子式为LixNiyCozMnkMdO2(M为Mg、Al、Fe、Zn、Ti、Zr、Nb、Mo、W、Na、Ca或Cu中的一种或多种)。通过共沉淀法结合高温固相烧结制备得到一系列缺锂型富锂层状氧化物,相较于标准化学计量比的富锂层状氧化物,缺锂型氧化物的输出能量密度及倍率性能都得到了有效提升,为今后富锂正极的结构设计与改性提供新的思路。
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公开(公告)号:CN117894999A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311689491.0
申请日:2023-12-11
Applicant: 南京师范大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1009 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种三维框架结构的多孔PdIrH合金纳米网络催化剂及其高通量制备方法与应用。以钯无机盐和铱无机盐为前驱体,以氰基硼氢化钠作为还原剂,室温下可得到三维框架结构的多孔PdIrH合金纳米网络催化剂。本发明方法操作工艺简单易合成,副产物易除去,采用去离子水离心洗涤即可,能耗低,安全性高。另外,本发明三维框架结构的多孔PdIrH合金纳米网络催化剂形貌均一,纯度高,可实现百毫克级高通量制备。由于多介孔通道结构带来的比表面积较大,能够暴露出更多的反应活性位点,在甲酸氧化反应中具有更优异的质量比活性,并且可以维持长程稳定催化,对直接甲酸燃料电池的阳极甲酸氧化反应展现出优异的电催化活性。
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公开(公告)号:CN113714507B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202110880591.6
申请日:2021-08-02
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种氰基修饰的三维钯铜纳米珊瑚及其制备方法与应用。具体方法以下步骤:以钯氰化盐和铜盐作为前驱体,硼氢化钠作为还原剂,常温静置还原得氰基修饰的三维钯铜纳米珊瑚。与传统制备方法相比,本发明方法工艺操作简单易合成,用去离子水即可除去溶液中的杂离子。本发明方法制备得氰基修饰的三维钯铜纳米珊瑚的形貌单一,纯度极高,可高通量生产制备,样品具有比表面积大,活性位点多,结构稳定等优点,对甲酸氧化展现出优异的电催化活性。
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公开(公告)号:CN115125561B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210594058.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/056 , C25B11/065 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料及其制备方法和应用。本发明将金属镍源、钼源和六亚甲基四胺在水中混合,并加入一块碳布进行水热反应,再经过冲洗、干燥得到前驱体材料。将三聚氰胺置于气流上端,将水热反应所得材料置于气流下端并在还原性气氛下进行热处理,得到碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料。相对于现有技术,本发明方法操作简单,能应用于规模化生产;Ni‑MoC异质结构可以优化催化剂的电子结构,整合各组分的优势,提高催化剂的活性;并且碳布增大了活性位点的暴露度,促进了物质的输送和气体的释放,且提高了材料的导电性和机械稳定性。
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公开(公告)号:CN116815234A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310704441.9
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种负载RuP/RuP2异质纳米颗粒的氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片及其制备与应用,该制备方法包括以下步骤:制备Ru3+/EDTMPA/RGO混合水凝胶;将所述Ru3+/EDTMPA/RGO混合气凝胶经过冷冻干燥及高温惰性气氛下的热处理,得到所述的负载RuP/RuP2异质纳米颗粒的氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片。本发明制备的产品形貌规整、RuP/RuP2异质纳米颗粒均匀的负载于氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片中,具有活性位点多、过电位低以及稳定性良好等特点。制备方法中选用的原料EDTMPA廉价易得,与传统制备电解水析氢电催化剂材料的方法相比,该方法工艺简单易行,快捷环保,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN116219487A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310148024.0
申请日:2023-02-22
Applicant: 南京师范大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/065 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种含钌单原子的碳负载的碳化钼花球及其制备方法与应用,该制备方法以贵金属钌化合物和碳负载的过渡金属碳化物为前驱体,通过水浴浸渍法进行配位取代,然后采用高温还原得到贵金属单原子掺杂的聚合物纳米花球催化剂复合材料。该催化剂金属与载体之间的强相互作用,使得贵金属表面能低,活性位点增多,电催化活性提高,在酸性和碱性电解液中均能表现出高活性和稳定性的特点。相对于现有技术,本发明方法操作简单安全,易于规模化生产,而且制得的碳纳米花球负载的钌单原子掺杂的碳化钼材料具有最大化的原子利用效率、独特的电子结构、导电性好、催化活性高等优点。
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