一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极

    公开(公告)号:CN106770552B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611170258.1

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极,它属于电化学传感器技术领域,具体涉及多巴胺电化学传感电极。本发明的目的是要解决目前用来检测多巴胺的电化学传感器线性范围窄、检测限高以及响应时间慢的问题。一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极由ITO电极、聚乙烯亚胺层、负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层和碳纳米管层制备而成;以聚乙烯亚胺层/负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层/聚乙烯亚胺层/碳纳米管层为一个循环单元,将循环单元进行循环n次。本发明可获得一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极。

    一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极

    公开(公告)号:CN107607602A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710798255.0

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 一种用于传感酪氨酸的电化学工作电极,具体涉及一种基于磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管/壳聚糖-铜螯合物的用于传感酪氨酸的电化学工作电极。本发明属于电化学传感器技术领域,目的是为了解决目前用来检测酪氨酸的无酶电化学传感器线性范围窄、灵敏度底以及制备成本高的问题。本产品由ITO电极和ITO电极外包裹的PEI/[P2Mo16V2-MWCNTs/CTS-Cu]n修饰膜构成,其中磷钼钒杂多酸掺杂的碳纳米管层和壳聚糖-铜螯合物层为一个循环,循环n次,其中n=1-10。以此工作电极构建的电化学传感器对酪氨酸具有良好的传感性能,它的线性范围为4.99×10-8 M~6.88×10-5 M(M:mol/L),灵敏度为0.206μM/μA。

    一种生物质碳作为宿主材料用于静态锌碘电池阴极

    公开(公告)号:CN118263544A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410370376.5

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种生物质碳作为宿主材料用于静态锌碘电池。该生物质碳由农作物秸秆、木屑等生物质材料制备而成,具有高比表面积、高孔隙率、高导电性等优点。在静态锌碘电池中,生物质碳作为锌碘电池正极的宿主材料,能够有效地吸附碘离子,提高电池的容量和能量密度。静态锌碘电池是一种新型的储能电池,具有高能量密度、长循环寿命、安全性好等优点。在静态锌碘电池中,正极材料主要用于吸附碘离子,以提供电池的容量。传统的正极材料,如二氧化锰、碳酸钙等,具有较低的比表面积和孔隙率,导致电池容量和能量密度较低。本发明的目的在于提供一种生物质碳作为宿主材料用于静态锌碘电池,该生物质碳来源广泛、成本低廉。通过将生物质碳应用于静态锌碘电池中,可以提高电池的循环稳定性、能量密度和循环寿命,具有显著的经济和环保效益。

    一种基于COF宿主材料的半干法制备碘阴极用于锌碘电池

    公开(公告)号:CN118073513A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311772962.4

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明属于电池储能技术领域,具体涉及到一种基于COF宿主材料的半干法制备碘阴极用于锌碘电池。利用共价有机框架(COF)具有的比表面积大,孔径可控、结构可调等优点来改善锌碘电池中可溶性的多碘化物(I3‑,I5‑)易穿梭的问题。碘单质由于热稳定性较差,不适合长时间烘干。此外碘阴极由于需要宿主材料来负载碘单质,因此碘阴极中的碘载量也较低。基于此本发明设计了一种基于COF宿主材料的半干法制备碘阴极用于锌碘电池,此方法避免了溶剂的大量使用,减少了烘干所使用的时间,而且提高了碘载量。使用半干法制备的COF‑I2阴极的锌碘电池在充满电状态下的自放电降低,48 h后损失0.2262 V电压。此外,半干法制备的COF‑I2阴极的锌碘电池具有显著的可逆性,在1 C时具有高比容量和库伦效率(~145 mAh g‑1和~98.5%)。

    一种多酸基钴金属有机杂化材料制备及光催化应用

    公开(公告)号:CN110227555B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN201910607948.6

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 一种多酸基钴金属有机杂化材料制备及光催化应用,本发明涉及一种以多酸基钴金属有机杂化材料。本发明的目的是解决现有技术合成的光催化产氢材料的禁带宽度较宽、光生电子空穴易复合以及质子还原的表面反应较难等,导致现有的光催化产氢材料不产氢或产氢量较低等问题。本专利设计与研制了一种多酸基钴金属有机杂化材料的化学式为(H2SiW12O40)[Co(pzta)3]2·4H2O。合成方法:将硅钨酸、氯化钴、有机配体5‑(2‑吡嗪基)‑1,2,4‑三唑溶解到去离子水中,调节pH为2.0,在温度为160℃下反应3天。本发明可获得一种多酸基钴金属有机杂化材料。

    一种基于CoxP/FeP的电极材料作工作电极用于电催化析氢

    公开(公告)号:CN113584515A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111053325.2

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 一种基于CoxP/FeP的电极材料作工作电极用于电催化析氢本发明属于电催化析氢技术领域,具体涉及一种基于CoxP/FeP复合材料作工作电极用于电催化析氢的制备。本发明的目的是为了解决目前电催化产生氢气成本高、效率低、稳定性差和资源匮乏等问题。产品:由氢氧化钴纳米线和钴铁普鲁士蓝立方体经磷化后获得,以此作为工作电极进行电化学测试,结果显示这种物质具有很好的电催化活性和高效的析氢速率。它的过电势为78 mV,塔菲尔斜率为55 mV/dec。

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