一种氢气扩散阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117144423A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310886436.4

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: C25C7/02

    摘要: 本发明涉及一种氢气扩散阳极及其制备方法和应用,涉及电极材料领域,包括依次层连的:气体扩散层,其包含疏水碳布和1~10层疏水多孔金属材料,所述疏水多孔金属材料为多孔金属上负载有疏水性高分子材料;反应催化层,其包含多孔金属基材和负载在多孔金属基材上的活性涂层和疏水性高分子材料;所述活性涂层中包括Pt粒子和氧化态金属。本发明增加了疏水碳布和疏水多孔金属材料共同组成的气体扩散层,通过改变扩散层多孔钛的层数、厚度、孔结构和疏水剂PTFE的含量,通过改善催化层液‑气‑固三相界面降低了槽压,并将电极亲疏水性调控到合适范围,解决了HDA长期运行后电解液渗透过电极导致气‑液‑固三相界面受破坏的问题。

    一种Fe-Fe3O4复合阳极及其电解制备高铁酸盐的方法

    公开(公告)号:CN111733430A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010759280.X

    申请日:2020-07-31

    IPC分类号: C25B11/04 C25B1/00

    摘要: 本发明涉及一种Fe-Fe3O4复合阳极及其电解制备高铁酸盐的方法,将铁粉和铁粉质量的1~80%Fe3O4粉末混合研磨后放入模具中,在10-30 MPa的压力下压制成预制块,然后将预制块在惰性气氛保护下烧结,得到Fe-Fe3O4复合阳极;将Fe-Fe3O4复合阳极安装于电解槽,在强碱溶液中电解制备高铁酸盐。采用本发明的Fe-Fe3O4复合阳极电解制备高铁酸盐降低了高电流密度下阳极表面钝化倾向,具有电流效率高、能耗小的优点。

    一种气体扩散电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104603331B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201280074539.0

    申请日:2012-12-24

    IPC分类号: C25B11/08 C25B11/03

    CPC分类号: C25B11/12 C25B1/46 C25B11/035

    摘要: 提供了一种气体扩散电极及其制备方法,所述的气体扩散电极包括电流收集体1、气体扩散层2、涂覆于气体扩散层上的气体催化层3以及位于气体催化层上的液相导流层4。所述气体扩散层包括高石墨化度炭黑、聚四氟乙烯;气体催化层包括催化剂、酸化的高石墨化度炭黑、聚四氟乙烯;所述的高石墨化度炭黑的拉曼光谱Id/Ic峰强度比值在0.3‑1.0之间,气体扩散层和气体催化层石墨化程度可以相同,也可以不相同。该气体扩散电极在碱液中耐蚀性好、电化学性能优异且稳定,适用于氯碱工业中的电解反应。

    SnO2纳米棒的电化学制备方法

    公开(公告)号:CN105355438A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510851254.9

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E10/542 H01G9/2027

    摘要: 本发明涉及SnO2纳米棒的电化学制备方法,包括恒电位法和脉冲电位法,所用的电解液含有Sn2+、HNO3、表面活性剂。本发明的特点在于:1)无需任何多孔硬质模板,所以无需后续的模板腐蚀步骤;2)表面活性剂在整个电化学过程中能够扮演结构导向剂的角色,促使初期电析出的SnO2晶核沿着某一特定的方向生长成为一维纳米棒;3)通过调控反应物的浓度比例以及电化学工艺参数,在导电玻璃基底上制备出了四方柱状和圆柱状的SnO2纳米棒,这些纳米棒的径向近似垂直于或者平行于导电玻璃基底,其形貌、结构、光学和电学性质表明可以将其用作染料敏化或者量子点敏化太阳能电池的光阳极材料。