一种NF@Ni-Mo-S@NiCo-LDH复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113643903A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110796686.X

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。与现有技术相比,本发明制备的NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料,具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能;另外制备方法为两步电沉积,简单易操作,环境友好,便于大规模工业生产。

    一种铜制连铸结晶器的镀铬工艺

    公开(公告)号:CN114214674B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111523358.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种铜制连铸结晶器的镀铬工艺,该镀铬工艺包括以下步骤:(1)取三氧化铬、甲基磺酸钠、氨基磺酸、氧化铈、氧化镧、氧化钇、氟硅酸钠、氟化钠、硫酸镁、2‑羟基吡啶分散于去离子水中,得到混合液,然后经老化得到电镀液;放入电镀液中,以铜制连铸结晶器作为阴极,不溶性材料作为阳极,进行电镀,然后洗涤、吹干,即完成铜制连铸结晶器的镀铬过程。本发明通过预处理确保待镀铬的铜制连铸结晶器表面清洁平整,通过送电操作进行电镀铬,经水洗吹干后即得到镀铬铜制连铸结晶器。与现有技术相比,本发明镀铬的电流效率高,工序较简单,所得镀铬层硬度高,结构致密,有效使用寿命较长。(2)将待镀铬的铜制连铸结晶器以及不溶性材料

    一种Ni3S2@CoO-NF复合材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN113957468B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110858379.X

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种Ni3S2@CoO‑NF复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素、氨盐分散于水中得到溶液A,将处理过的泡沫镍浸泡于溶液A中,进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取六水合硝酸镍、硫源分散于水中得到溶液B,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料置于溶液B中进行水热反应,经干燥得到目的产物。该复合材料可用于电催化析氢反应的工作电极,Ni3S2的负载提高了材料与水的接触面积,并且Ni3S2@CoO组成了异质结构,该结构对碱性溶液中的氢中间体表现出优异的吸附能力,提高了材料的析氢性能及稳定性。(56)对比文件许舟峰.MCo2O4@Ni3S2(M=Co,Fe)催化剂的制备及其电催化水氧化性能的研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (硕士) 工程科技Ⅰ辑》.2018,(第8期),B014-110.Chunyu Qiu et al..InterfacialEngineering FeOOH/CoO Nanoneedle Arrayfor Efficient Overall Water SplittingDriven by Solar Energy《.Chemistry – AEuropean Journal》.2020,第26卷(第18期),第4120 – 4127页.

    一种NiGa-LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114300273A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111541034.8

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种NiGa‑LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取锌源、钴源、氟化铵、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、煅烧得到ZnCo2O4@NF材料;(3)取镍源、镓源、尿素分散于水中,得到溶液B;(4)取ZnCo2O4@NF材料浸泡于溶液B中,然后经水热、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料中ZnCo2O4作为活性中心缩短离子扩散长度,大比表面积NiGa‑LDH纳米片提供大量活性位点,NiGa‑LDH纳米片与ZnCo2O4原位生长复合提高材料的电化学性能。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可逆性和稳定性较好,可作为超级电容器工作电极,且制备方法简单,环境友好,便于工业化生产。

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