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公开(公告)号:CN119650563A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202311197210.X
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开一种适用于表面表征的二次离子电池储能模型器件的构建方法,包括以下步骤:在导电基底的一端覆盖遮挡层,将磁控溅射室进行抽真空处理,磁控溅射温度为395℃,真空度为1‑5Pa,以30‑300W的溅射功率制备V2O5薄膜电极,去除遮挡层,使用电极夹夹住薄膜电极未被V2O5层覆盖的导电基底,确保工作电极能与外部电化学工作站之间导电接通,完成二次离子电池储能模型电池器件的组装。本发明磁控溅射方式制备的薄膜电极组分单一、结构规整,测试所得到的结果即为反应活性材料真实状态的信息,不存在颗粒间吸附杂质的干扰,结果更准确。
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公开(公告)号:CN119461878A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310996752.7
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种玻璃探针内壁疏水化的装置及方法,包括以下步骤:一、对于单通道探针,将其尖端蘸入含有修饰成分的溶液液面以下,少量溶液依靠毛细管效应进入探针内部,并修饰内壁;对于多通道探针,分为电解液通道和采样通道;在蘸入溶液之前,需将采样通道顶端用parafilm或者热熔胶方式密封,多通道探针尖端浸入含有修饰成分的溶液液面以下后保持电解液通道中的气体流动,少许溶液进入采样通道修饰其内壁;二、将探针从溶液中移出并在空气中静置1~10分钟完成内壁修饰;三、将探针尖端浸入无水乙醇,以除去探针开口处和外壁的修饰成分。本发明方法处理过程相对传统手段简单、耗时短,使探针不受水溶液环境的影响,实现微纳尺度对气相物种的收集及分析。
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公开(公告)号:CN116960365A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210383159.0
申请日:2022-04-12
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/70 , H01M4/80 , H01M4/06 , H01M4/13 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M6/16 , H01M10/052 , H01M50/463 , G01N21/65 , G01N21/84 , G01N23/2273
Abstract: 本发明公开了一种适用于表面表征的薄膜电极模型电池及其构建方法与应用,属于模型电池技术领域。一种利用多孔基底材料(阳极氧化铝AAO模板、聚碳酸酯PCTE膜等)支撑薄膜电极(二维材料或薄层石墨等)构建可应用于电化学反应过程中原位光学显微镜(OM)、拉曼(Raman)和X射线光电子能谱(XPS)表征的三明治结构模型电池方法。该模型电池由上至下依次包括工作电极,多孔基底材料,浸润电解液的隔膜,对电极。本方法通过利用多孔基底材料转移并支撑工作电极薄膜,以及设计构建三明治结构模型电池,成功克服了表面污染问题,并可得到大面积电化学插层的电极,实现了对插层电极电化学行为的表面表征。
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公开(公告)号:CN113373441A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010157190.3
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种钨单晶表面台阶限域的二维氮化钨制备方法,主要包括以下步骤:对单晶W进行表面预处理;将预处理后的W衬底加热至600~670℃,并通入氨气,氨气压力为1×10‑7~1×10‑6Torr,通过表面成像仪器进行实时成像,原位观察单晶W表面氮化钨的生长,氮化钨达到所需覆盖度后,在氨气下进行降温,得到所述二维氮化钨。这种通过调变温度和气氛压力直接氮化衬底的制备方法,简单易行,制备过程中使用表面成像仪器进行实时成像,使其结构易于控制,可以扩展到其他过渡金属氮化物的可控制备,为后续氮化物薄膜材料的可控制备和应用研究奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN110732334B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810799567.8
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , C25B1/04 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种BCN壳层限域高分散面心四方(face‑centered tetragonal/fct)结构PtFe合金核壳催化剂(fct‑PtFe@BCN)以及其制备方法和应用。利用Fe盐、Pt盐、硼源、氮源以及碳源作为原料,通过在惰性气氛下焙烧,制备一种超薄BCN壳层包裹的fct‑PtFe合金纳米催化剂。原位形成的BCN壳层对fct‑PtFe合金纳米颗粒的生长具有显著的限域作用,实现高温条件下fct‑PtFe合金相的形成并保持高的纳米粒子分散度,另外抑制合金纳米粒子在空气中的表面氧化。该催化剂在氧还原反应(ORR)和氢析出反应(HER)中都表现出优异的催化性能和稳定性。本方法制备简便,重复性好,操作安全可靠,可实现宏量制备,易于放大生产,并且为制备BCN壳层封装的其他单金属或多金属纳米催化剂提供了一种新途径。
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公开(公告)号:CN110732335A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810803133.0
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于甲烷干气重整反应(DRM)的过渡金属@硼氧化物核-壳结构纳米催化剂及其制备方法。催化剂中过渡金属的质量分数为0.4%-16%,载体为氮化硼;担载金属纳米粒子的粒径在3nm至50nm之间,表面被超薄的硼氧化物(BOx)所覆盖,具有核壳结构,记为TM@BOx/BN。催化剂可用于高温下甲烷和二氧化碳的干气重整反应,可长期运行没有明显失活。该催化剂表现出优良的抗积碳性能和抗烧结性能。催化剂的制备方法简单高效可靠,原料易得,易于宏量制备,具有通用性,可用于多种过渡金属@BOx核壳催化剂的制备。
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公开(公告)号:CN110732334A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810799567.8
申请日:2018-07-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种BCN壳层限域高分散面心四方(face-centered tetragonal/fct)结构PtFe合金核壳催化剂(fct-PtFe@BCN)以及其制备方法和应用。利用Fe盐、Pt盐、硼源、氮源以及碳源作为原料,通过在惰性气氛下焙烧,制备一种超薄BCN壳层包裹的fct-PtFe合金纳米催化剂。原位形成的BCN壳层对fct-PtFe合金纳米颗粒的生长具有显著的限域作用,实现高温条件下fct-PtFe合金相的形成并保持高的纳米粒子分散度,另外抑制合金纳米粒子在空气中的表面氧化。该催化剂在氧还原反应(ORR)和氢析出反应(HER)中都表现出优异的催化性能和稳定性。本方法制备简便,重复性好,操作安全可靠,可实现宏量制备,易于放大生产,并且为制备BCN壳层封装的其他单金属或多金属纳米催化剂提供了一种新途径。
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公开(公告)号:CN110459455A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810432739.8
申请日:2018-05-08
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种可实现接近常压气氛条件下工作的光发射电子显微成像方法能够在保持高气氛压力的同时有效加载高电场,并将此应用于光发射电子显微镜(PEEM)系统中,实现接近常压气氛条件下的PEEM成像。通过分级电子加速的电子光路系统和气体压力的差抽系统,实现近常压气氛下PEEM成像,达到100nm的空间分辨。在样品和物镜之间添加的中空锥形管,既是一级电压的施加位置,也实现了气体压力的一级差抽。设计的气氛腔室,包含了光源引入,气体的引入/抽空,腔室的密封等功能,使得锥形管顶端和样品之间为近常压环境。通过气氛腔室与传统PEEM成像部件的耦合,实现在接近真实工作条件下对表面纳米结构进行原位、动态的表面成像研究。
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公开(公告)号:CN103777027B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201210414322.1
申请日:2012-10-25
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明公开一种新型计算机监控的高通量多功能微反应系统。该系统以计算机为核心,由九个单元组成,包括反应器单元,温度控制单元,气体流量控制单元,压力检测单元,电动四通阀控制单元,多位阀控制单元,阀门管线单元,分析仪单元,报警单元,计算机为系统提供组态监控平台,实现微反应系统中的温度、气体流量、气体压力组态监控,系统中使用多个反应器平行放置,电动四通阀和多位阀运行采用时序程控的运行方式,实现以多种方法进行催化剂平行评价和筛选,该系统在石油化工、煤炭化工、能源、环境等领域的催化剂研制中发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN102479651B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201010566892.3
申请日:2010-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于深紫外激光器与光发射电子显微镜连接的连接杆,包括径向截面为圆筒形的连接杆体,硬磁体环、光学元件、软磁体材料的不锈钢滑块;硬磁体环穿套于连接杆体的外部,硬磁体环的内圈为圆形、并与连接杆体同轴;于连接杆体的内部与硬磁体环相对应的位置处设有光学元件,光学元件为透镜,透镜的主光轴与连接杆体同轴;不锈钢滑块为圆环形,不锈钢滑块与光学元件相固接,并与连接杆体同轴设置。将CaF2聚光镜置于光学组件中,运用此连接装置,实现了波长为177.3nm的深紫外激光光路的调节并将激光有效地聚焦到PEEM系统中的样品表面。
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