一种La-Mo-S/NF-C析氢材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113279004B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110372211.8

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料及其制备方法与应用,包括:配制氯化镧的水溶液;将泡沫镍作为载体置于氯化镧的水溶液中,经一步电沉积法反应后得到La/NF析氢材料;将钼酸铵、硫脲溶于去离子水,超声分散,得到澄清溶液;将澄清溶液与La/NF材料一并加入反应釜中,进行水热反应,得到La‑Mo‑S/NF材料;将S La‑Mo‑S/NF材料浸泡在葡萄糖溶液中,之后作退火处理,得到La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料。与现有技术相比,本发明制备La‑Mo‑S/NF‑C析氢材料的原料成本低,制备方式简单,非贵金属元素的引入使材料具有良好的稳定性,葡萄糖提高了材料的比表面积,析氢效果良好。

    一种纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112831820B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011617630.5

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用,制备方法包括首先将硅烷偶联剂、乙醇、水混合并水解,得到水解溶液;再取水解溶液加入多孔石墨烯与稀土盐,得到第一电沉积溶液,另取水解溶液加入纳米粒子,得到第二电沉积溶液;之后以金属基底为工作电极,先后将三电极体系插入第一电沉积溶液与第二电沉积溶液中,并分别采用计时电流法电沉积,即得到纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜;该复合硅烷膜可用于金属表面处理。与现有技术相比,本发明通过分层掺杂稀土盐与纳米粒子,以赋予硅烷膜更好的物理化学性能,并使其结构更为致密,保证对金属基底的保护效果。

    一种纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112885613B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110054678.8

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种纳米材料及其制备方法与应用,该纳米材料以泡沫镍为载体,以CuCo2S4为核,以PVP插入式的分层CoFeMn‑PVP‑LDH材料为壳。制备方法为先采用原位生长法在泡沫镍上制备Co‑MOF材料,再对Co‑MOF材料通过电沉积法制备带有CuCo2S4的泡沫镍,然后将CuCo2S4作为壳,在其表面制备分层PVP插入式的CoFeMn‑PVP‑LDH材料作为壳。可将该纳米材料应用于超级电容器技术领域。与现有技术相比,本发明纳米材料性能优异,原料价格低廉,制备方法简单且环境友好,便于大规模生产。

    一种Zn-doped CoP@MXene/NF复合材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN114059093A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111362180.4

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种Zn‑doped CoP@MXene/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下方法制备而成:取无机盐分散于强酸中,加入钛碳化铝,进行刻蚀,然后加入水,经离心、干燥得到MXene,将MXene分散于水中得到胶体溶液,取泡沫镍浸入胶体溶液中,然后干燥得到MXene/NF复合材料;将MXene/NF复合材料浸泡于含有促进剂与钴源的混合液中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MXene/NF复合材料,取该复合材料浸入含有锌源的乙醇水溶液中,经反应、洗涤、干燥得到ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料;取ZnCo‑LDH@MXene/NF复合材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。与现有技术相比,本发明复合材料的HER性能及OER性能优异,成本较低,不易脱落。

    一种二硫化钼@ZIF-67@CoO-NF复合材料及其合成与应用

    公开(公告)号:CN113130216A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110348100.3

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料及其合成与应用,所述方法具体包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素和水混合得到钴盐溶液,将处理过的泡沫镍浸泡于混合溶液中,后依次进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取2‑甲基咪唑和甲醇溶液混合得到咪唑溶液,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料静置在咪唑溶液中进行自负载,得到ZIF‑67@CoO‑NF复合材料;(c)取钼盐和硫化物混合得到混合溶液,再将步骤(b)得到的ZIF‑67@CoO‑NF复合材料置于混合溶液中进行电沉积,最终得到二硫化钼@ZIF‑67@CoO‑NF复合材料。与现有技术相比,本发明析氢材料的Tafel斜率和过电位低,析氢所需突破的能量壁垒较低,氢气转换率较高,速率较快。

    一种纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112885613A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110054678.8

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种纳米材料及其制备方法与应用,该纳米材料以泡沫镍为载体,以CuCo2S4为核,以PVP插入式的分层CoFeMn‑PVP‑LDH材料为壳。制备方法为先采用原位生长法在泡沫镍上制备Co‑MOF材料,再对Co‑MOF材料通过电沉积法制备带有CuCo2S4的泡沫镍,然后将CuCo2S4作为壳,在其表面制备分层PVP插入式的CoFeMn‑PVP‑LDH材料作为壳。可将该纳米材料应用于超级电容器技术领域。与现有技术相比,本发明纳米材料性能优异,原料价格低廉,制备方法简单且环境友好,便于大规模生产。

    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.

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