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公开(公告)号:CN113649027B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010380340.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/10 , B01J37/16 , C25B11/091 , C25B1/34
Abstract: 本发明公布了一类氯碱工业中电解食盐水的阳极氯气析出反应的催化剂及其制备方法。制备方法采用的是高温溶剂热法:将硒粉、钨基无机盐、铼基无机盐、还原剂溶解于N,N‑二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,而后将混合溶液在高温高压条件下进行反应,待降温至室温后进行分离沉淀并干燥,得到所述催化剂。本发明所得催化剂,在酸性电解质中具有优异的催化活性、催化选择性和稳定性,且具有成本低廉、制作方法简单易行的特点,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN109301264B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201710605850.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种用于燃料电池阴极反应的催化剂及其制备方法。首先将咪唑类物质和硝酸锌在溶液中静置制备多孔的金属有机骨架,然后使过渡金属离子被吸附到金属有机骨架中,进而通过高温处理使过渡金属离子被还原为粒径均匀的金属纳米粒子,并被碳层包裹,得到所述催化剂。本发明以金属有机骨架和无机盐为前驱体制备非贵金属复合物的催化剂,在保证催化剂的催化活性和稳定性的前提下,降低催化剂的成本,制备方法简单易行,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN113649027A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010380340.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/10 , B01J37/16 , C25B11/091 , C25B1/34
Abstract: 本发明公布了一类氯碱工业中电解食盐水的阳极氯气析出反应的催化剂及其制备方法。制备方法采用的是高温溶剂热法:将硒粉、钨基无机盐、铼基无机盐、还原剂溶解于N,N‑二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,而后将混合溶液在高温高压条件下进行反应,待降温至室温后进行分离沉淀并干燥,得到所述催化剂。本发明所得催化剂,在酸性电解质中具有优异的催化活性、催化选择性和稳定性,且具有成本低廉、制作方法简单易行的特点,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105789571B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610051835.9
申请日:2016-01-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料,包括硅/二氧化硅纳米复合材料和包裹所述硅/二氧化硅纳米复合材料的多孔碳球,所述多孔碳球具有微孔和中孔。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料在用作锂硫电池阴极材料时能够对聚硫形成物理和化学吸附,硫的负载量大,活性物质不易损失,显示出优良的电容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109301264A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710605850.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公布了一种用于燃料电池阴极反应的催化剂及其制备方法。首先将咪唑类物质和硝酸锌在溶液中静置制备多孔的金属有机骨架,然后使过渡金属离子被吸附到金属有机骨架中,进而通过高温处理使过渡金属离子被还原为粒径均匀的金属纳米粒子,并被碳层包裹,得到所述催化剂。本发明以金属有机骨架和无机盐为前驱体制备非贵金属复合物的催化剂,在保证催化剂的催化活性和稳定性的前提下,降低催化剂的成本,制备方法简单易行,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105789571A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610051835.9
申请日:2016-01-26
Applicant: 北京大学
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/386 , H01M4/483 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料,包括硅/二氧化硅纳米复合材料和包裹所述硅/二氧化硅纳米复合材料的多孔碳球,所述多孔碳球具有微孔和中孔。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料在用作锂硫电池阴极材料时能够对聚硫形成物理和化学吸附,硫的负载量大,活性物质不易损失,显示出优良的电容量和循环稳定性。
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