一种银铜磷基低析氢过电位电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114293224B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111520228.X

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种银铜磷基低析氢过电位电极及其制备方法,制备方法包括:将银铜磷合金材料浸渍于酸性氯化亚锡溶液中,即得到Cu3P‑Cu2O‑CuCl‑CuAg低析氢过电位电极。与现有技术相比,本发明以银铜磷合金材料为基底,制备得到析氢性能优异的低析氢过电位电极,具有原材料含量丰富、来源广泛、成本较低、方便易得、制备工艺简单、过程安全、生产成本较为低廉等优点,并以简单直接的方法充分发掘了材料的特性和优势,提升了材料的实用价值。

    一种Ni3P-Ni/CNT析氢催化电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115058730A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210449711.1

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种析氢催化电极,具体涉及一种Ni3P‑Ni/CNT析氢催化电极及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1:将镍粉与次亚磷酸钠进行低温磷化,随后进行酸洗,得到Ni3P‑Ni异质结构;S2:将步骤S1得到的Ni3P‑Ni异质结构与CNT混合后球磨,得到Ni3P‑Ni/CNT电催化剂;S3:将步骤S2得到的Ni3P‑Ni/CNT电催化剂与PTFE混合,随后辊压得到Ni3P‑Ni/CNT析氢催化电极。与现有技术相比,本发明具有纳米级片层状的特殊形貌、在碱性溶液中具有较低的析氢过电位以及稳定性,且生产工艺易放大,可大量制备电极材料用于商业化等优点。

    一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113265678B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110379140.4

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法为:将磷铜合金板阳极处理,得到具有微米级球棍相间的具有析氢/析氧双功能的Ni2P‑Ni12P5‑Sn4P3‑Cu3P催化电极材料,该电极材料应用于溶液析氢反应和/或析氧反应的催化。与现有技术相比,本发明具有微米级具有球棍相间特殊形貌、可有效降低磷铜合金析氢/析氧过电位,以提高在碱性、中性或酸性环境下电解水催化活性等优点。

    一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113265678A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110379140.4

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种具有析氢/析氧双功能的电极材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法为:将磷铜合金板阳极处理,得到具有微米级球棍相间的具有析氢/析氧双功能的Ni2P‑Ni12P5‑Sn4P3‑Cu3P催化电极材料,该电极材料应用于溶液析氢反应和/或析氧反应的催化。与现有技术相比,本发明具有微米级具有球棍相间特殊形貌、可有效降低磷铜合金析氢/析氧过电位,以提高在碱性、中性或酸性环境下电解水催化活性等优点。

    一种银铜磷基低析氢过电位电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114293224A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111520228.X

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种银铜磷基低析氢过电位电极及其制备方法,制备方法包括:将银铜磷合金材料浸渍于酸性氯化亚锡溶液中,即得到Cu3P‑Cu2O‑CuCl‑CuAg低析氢过电位电极。与现有技术相比,本发明以银铜磷合金材料为基底,制备得到析氢性能优异的低析氢过电位电极,具有原材料含量丰富、来源广泛、成本较低、方便易得、制备工艺简单、过程安全、生产成本较为低廉等优点,并以简单直接的方法充分发掘了材料的特性和优势,提升了材料的实用价值。

    一种Ni3P-Ni/CNT析氢催化电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115058730B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210449711.1

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种析氢催化电极,具体涉及一种Ni3P‑Ni/CNT析氢催化电极及其制备方法和应用,包括如下步骤:S1:将镍粉与次亚磷酸钠进行低温磷化,随后进行酸洗,得到Ni3P‑Ni异质结构;S2:将步骤S1得到的Ni3P‑Ni异质结构与CNT混合后球磨,得到Ni3P‑Ni/CNT电催化剂;S3:将步骤S2得到的Ni3P‑Ni/CNT电催化剂与PTFE混合,随后辊压得到Ni3P‑Ni/CNT析氢催化电极。与现有技术相比,本发明具有纳米级片层状的特殊形貌、在碱性溶液中具有较低的析氢过电位以及稳定性,且生产工艺易放大,可大量制备电极材料用于商业化等优点。

Patent Agency Ranking