一种Ag2MoO4/CoMo-LDH电解水析氧催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115011994A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210400653.3

    申请日:2022-04-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电解水催化材料技术领域,具体涉及一种Ag2MoO4/CoMo‑LDH电解水析氧催化剂的制备方法及应用;包括以下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和六水合硝酸钴分别溶于甲醇溶液中,两者混合后搅拌,经离心洗涤得到ZIF‑67;(2)将ZIF‑67和二水合钼酸钠分别分散于水溶液中,两者混合后置于反应釜中进行水热反应,得CoMo‑LDH;(3)CoMo‑LDH分散于水溶液中,加入硝酸银水溶液,两者混合后搅拌,经离心洗涤得到Ag2MoO4/CoMo‑LDH催化剂;本发明这种新型的合成策略导致了CoMo‑LDH和Ag2MoO4之间具有独特的结构和丰富的异质界面,可以有效地促进界面间电子的转移,从而提高催化材料的电流密度;制备所得的Ag2MoO4/CoMo‑LDH能够在碱性条件下长时间保持自身的微观结构和良好的催化活性。

    一种电沉积辅助的自支撑析氧催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116356344A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211427388.4

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种电沉积辅助的自支撑析氧催化剂的制备方法;包括以下步骤:(1)对泡沫铜进行前处理;(2)配置氢氧化钠与过硫酸铵的混合液;(3)将步骤(1)处理后的泡沫铜放入步骤(2)所得的溶液中,浸泡直至泡沫铜表面转变为蓝色,然后取出泡沫铜,得到Cu(OH)2/CF样品;(4)配置六水合硝酸钴和六水合硝酸铈的混合溶液;(5)以步骤(4)所配制的溶液为电解液,以步骤(3)所得Cu(OH)2/CF样品为工作电极、以铂片电极为对电极、Ag/AgCl电极为参比电极构筑三电极体系,利用电化学工作站进行电沉积得到催化剂;合成的催化剂具有独特的微观结构,丰富的活性位点和优越的催化性能,在强碱性条件下具有长时间的稳定催化活性。

    一种碳纤维负载纳米钴钼合金催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112708904A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011547435.X

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维负载纳米钴钼合金催化剂的制备方法及应用,本发明将碳纤维纸作为基底材料,以氢氧化钠、柠檬酸钠、钴源和钼源为原料,采用多相脉冲电沉积技术即可得到目标材料。本发明制备方法简单可控,制备周期短,生产成本低,重复性好,极有可能实现规模化生产。受益于自身比表面积大、导电性能好以及钴钼合金与基底间具有较强的附着力等优点,所得的钴钼纳米合金材料可在碱性电解槽内进行电解水产氢反应,最优仅需80mV的过电势,即可达到电流密度为10mA cm‑2。能够在超长时间下进行高效催化电解水产氢反应,可以极大地提高电能转化为化学能的能源转换效率,具有潜在的工业应用。

    一种Co3(PO4)2-Mo8P5/NF全水解催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117661020A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311670598.0

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明具体涉及一种Co3(PO4)2‑Mo8P5/NF全水解催化剂的制备方法及应用;包括以下步骤:(1)将七水合硫酸钴、氟化铵、尿素溶于去离子水中,加入预处理的泡沫镍,进行水热反应;(2)将步骤(1)得到pre‑Co/NF催化剂煅烧,得到Co3O4/NF催化剂;(3)将二水合钼酸钠溶于去离子水中,加入Co3O4/NF催化剂,进行水热反应,得到pre‑CoMo/NF催化剂;(4)将步骤(3)中得到的pre‑CoMo/NF催化剂与次磷酸钠置于管式炉中通入氩气煅烧,得到Co3(PO4)2‑Mo8P5/NF催化剂;本发明制得的催化剂中双金属磷化物的协同作用优化了电子结构,加速了电子转移,增加了催化剂的活性位点,展现出了优异的全水解性能。

    一种耐老化超疏水杂化薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105348549B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510807526.5

    申请日:2015-11-20

    Applicant: 中北大学

    Inventor: 弓亚琼

    Abstract: 本发明提供了一种耐老化超疏水杂化薄膜的制备方法,选用含氟丙烯酸酯共聚物与聚乙烯醇缩丁醛树脂为原料,赋予薄膜优异的化学惰性和耐污性能;其次,选用硅烷改性纳米硫化锌,保证纳米粒子在薄膜中的均匀分散,提高了薄膜的吸收紫外线及耐老化能力;再次,选用三羟甲基乙基丙烯基醚二辛酸酯改性的甲基含氢硅油为超疏水助剂,使薄膜在干燥后具有超疏水性能,其涂膜的接触角大于150°,从而赋予薄膜具有自清洁功能。因此,本发明制备的耐老化超疏水杂化薄膜具有良好的超疏水性能及耐老化能力。

    一种Fe-LDH@Co3(PO4)2·4H2O/NF催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117604568A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311626048.9

    申请日:2023-11-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电解水催化材料技术领域,具体涉及一种Fe‑LDH@Co3(PO4)2·4H2O/NF催化剂的制备方法及应用;包括以下步骤:(1)用盐酸超声清洗泡沫镍,再用乙醇、去离子水依次超声清洗;(2)配制含有硝酸钴和磷酸一铵的水溶液,将将所述水溶液置于高压反应釜中反应,得到Co3(PO4)2·4H2O/NF前体;(3)将Co3(PO4)2·4H2O/NF前体置于硫酸亚铁水溶液中室温浸泡一定时间,然后对样品冲洗和干燥,得到催化剂;所述催化剂是由纳米片和颗粒相结合形成的异质结构,具有丰富的活性位点,提高了电化学性能。而且经过15小时的稳定性测试,该催化剂的电位基本保持不变,表明了优异的稳定性。

    一种Ag@CoMoO4析氧电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114147221B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111460990.3

    申请日:2021-12-03

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电解水催化材料技术领域,具体涉及一种Ag@CoMoO4析氧电催化剂的制备方法;包括以下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮与1,2‑丙二醇混合,一定温度下搅拌,之后加入一定浓度的氯化钠溶液和硝酸银溶液,制得银纳米线溶液;(2)将上述银纳米线采用丙酮纯化并洗涤数次备用;(3)称取2‑甲基咪唑于不同量的银纳米线和甲醇的混液中,加入六水合硝酸钴的甲醇溶液,以上混合液溶于乙醇进行常温搅拌;(4)步骤(3)中得到的产物中加入九水合钼酸钠,进行水热反应;待自然冷却至室温后,离心收集,乙醇洗涤数次,烘干后得到催化剂;本发明生产成本低,易实现规模化,能够在碱性条件下长时间保持自身的微观结构和良好的催化活性,在电催化产氢方面具有潜在的工业应用价值。

    一种NiCuP@CeO2/NF析氧电催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116815239A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310930210.X

    申请日:2023-07-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于复合材料制备领域,具体一种NiCuP@CeO2/NF析氧电催化剂的制备方法及应用;包括以下步骤:(1)将六水合硝酸镍、三水合硝酸铜、六水合硝酸铈分别溶于甲醇溶液中,形成均匀的金属盐甲醇溶液;(2)分别量取不同的金属盐甲醇溶液,再加入尿素和甲醇溶液后混合均匀后,加入泡沫镍NF,进行水热反应,待自然冷却至室温;(3)将步骤(2)产物与次磷酸钠分别放入两个瓷舟中,置于管式炉内煅烧,经冷却至室温后,得到NiCuP@CeO2/NF催化剂;本发明制备的材料具有优异的析氧能力,仅需要220 mV的过电势即可使电流密度达到10 mA cm‑2,催化析氧性能甚至优于贵金属催化剂;在长达15个小时的稳定性测试中,催化活性没有衰减。

    一种尼龙/碳化硅复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103351619A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310300596.2

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种尼龙/碳化硅复合材料的制备方法,包括以下步骤,(1)SiC的酸化:将一定量的盐酸加入装有SiC粉体的三颈烧瓶中室温下搅拌,抽滤,并在50-100℃下真空烘干;(2)SiC的改性:在装有一定比例的甲苯和硅烷偶联剂的三颈烧瓶中倒入酸化后的SiC并搅拌1-10h,反应结束后,产物趁热真空抽滤、洗涤、真空干燥,冷却后待用;(3)尼龙/SiC复合材料的制备:将尼龙和改性后的SiC粉在50-100℃下干燥5-15h,然后将二者在高速混合机上混合均匀,在双螺杆挤出机上混合造粒,其中尼龙和改性后的SiC粉的质量比为90-99.5∶10-0.5,以无机粒子SiC改性尼龙11不仅提高了尼龙11的结晶性能而且降低了生产成本,具有很好的应用前景。

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