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公开(公告)号:CN119455620A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593430.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 兰州交通大学
IPC: B01D53/32 , B01D53/86 , B01D53/62 , C25B11/052 , C25B11/075 , C25B1/23 , C25B1/50 , C25B3/01 , C25B3/26 , C01B19/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种高效、经济的工业烟道气电化学碳捕集(二氧化碳直接电转化)催化电极。该电极以硒化物为基础,经过精细处理,优化了结构和表面特性,显著提升了工业烟道气中二氧化碳的电催化还原性能。应用中,制备后的电极具备独特的隔氧功能,避免了氧还原反应的不利影响,表现出优异的碳捕集效果,能够将捕集的二氧化碳高效转化为附加值的化学产品或燃料(如乙醇、乙酸等)。此外,该电极具有良好的稳定性,能够在长期使用中保持催化性能,满足工业应用需求。本发明为减少化石燃料使用造成的碳足迹,提供了一种有效的电化学碳捕集方法,对于抑制温室气体增加及促进碳捕集、利用与封存(CCUS)技术的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119481109A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411599148.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 兰州交通大学
IPC: H01M4/92 , H01M4/88 , H01M8/1004 , C23C18/48 , C22C30/02
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,提供一种自支撑的低铂六元纳米高熵合金电极的制备方法及其构筑的高性能燃料电池膜电极。所述膜电极包括高熵活性金属、多孔导电基底和阴离子交换膜,所述膜电极的贵金属负载量≤5%。与现有技术相比优点为:本发明通过均匀分布六元高熵纳米合金的自支撑电极结构设计,显著提升了膜电极的电化学稳定性,能表现出更强的抗毒化能力,适用于多种燃料电池;自支撑结构在无高聚物粘合剂的情况下,优化了三相界面的传质特性,使活性位点与载体紧密附着,提升了电极整体的导电性和稳定性,提高了膜电极的催化效率;尤其是在低铂条件下,延长了膜电极的使用寿命,大幅降低了膜电极的成本,有助于推动燃料电池在可持续能源系统中的广泛应用。
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