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公开(公告)号:CN103882499B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410103603.4
申请日:2014-03-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 作为催化剂载体用的碳纳米管膜电极CNT-Ti电极制备及其应用,属于电化学水处理技术领域。采取超声与回流两种物理方式相结合,浓酸氧化法在碳纳米管壁上引入羧基官能团。通过boehm滴定法和zeta电位的测量确定碳纳米管的最佳处理方法和分散液的最佳pH。调节碳纳米管分散液的pH为6,此时zeta电位为-53mV,在水相中采用电泳沉积法在钛网表面成功制备碳纳米管膜,该制备方法成膜效果好,分散均匀,负载金属催化剂能力强,操作简便,是理想的催化剂载体材料,为水相中电催化电极的制备提供了物质条件。
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公开(公告)号:CN104005075A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410244938.8
申请日:2014-06-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电泳—化学沉积制备碳纳米管修饰载钯电极的方法,属于电化学水处理技术领域,以聚吡咯为助催化剂,碳纳米管为催化剂载体,提高催化剂的分散性和利用率,以化学镀工艺作为催化剂沉积技术,增强催化剂与基底的结合力,镀层晶粒细且致密,增强电极的稳定性。本发明以钛网为基质,在其表面聚合一层聚吡咯膜后,采取电泳法将氧化处理的碳纳米管修饰至基质表面,形成一层均匀的碳纳米管载体膜。采用化学镀工艺沉积钯催化剂,与同等条件下所制备的Pd/Ti电极相比,Pd/CNTs/PPy/Ti电极催化性能更高。
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公开(公告)号:CN104005046A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410244896.8
申请日:2014-06-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电泳—脉冲沉积制备碳纳米管修饰载钯电极的方法,属于电化学水处理技术领域,以聚吡咯为助催化剂,碳纳米管为催化剂载体,提高催化剂的分散性和利用率,以脉冲电镀作为催化剂沉积技术,使镀层结晶细化,增强电极催化性能。本发明以钛网为基质,在其表面聚合一层聚吡咯膜后,采取电泳法将氧化处理的碳纳米管修饰至基质表面,形成一层均匀的碳纳米管载体膜。采用脉冲电镀法沉积钯催化剂,与同等条件下所制备的Pdped/Ti电极和直流电镀制备得到的Pdded/Ti电极相比,Pd/CNTs/PPy/Ti电极催化性能更高。
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公开(公告)号:CN104005075B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410244938.8
申请日:2014-06-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电泳—化学沉积制备碳纳米管修饰载钯电极的方法,属于电化学水处理技术领域,以聚吡咯为助催化剂,碳纳米管为催化剂载体,提高催化剂的分散性和利用率,以化学镀工艺作为催化剂沉积技术,增强催化剂与基底的结合力,镀层晶粒细且致密,增强电极的稳定性。本发明以钛网为基质,在其表面聚合一层聚吡咯膜后,采取电泳法将氧化处理的碳纳米管修饰至基质表面,形成一层均匀的碳纳米管载体膜。采用化学镀工艺沉积钯催化剂,与同等条件下所制备的Pd/Ti电极相比,Pd/CNTs/PPy/Ti电极催化性能更高。
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公开(公告)号:CN104005046B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201410244896.8
申请日:2014-06-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电泳—脉冲沉积制备碳纳米管修饰载钯电极的方法,属于电化学水处理技术领域,以聚吡咯为助催化剂,碳纳米管为催化剂载体,提高催化剂的分散性和利用率,以脉冲电镀作为催化剂沉积技术,使镀层结晶细化,增强电极催化性能。本发明以钛网为基质,在其表面聚合一层聚吡咯膜后,采取电泳法将氧化处理的碳纳米管修饰至基质表面,形成一层均匀的碳纳米管载体膜。采用脉冲电镀法沉积钯催化剂,与同等条件下所制备的Pdped/Ti电极和直流电镀制备得到的Pdded/Ti电极相比,Pd/CNTs/PPy/Ti电极催化性能更高。
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公开(公告)号:CN103882499A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410103603.4
申请日:2014-03-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 作为催化剂载体用的碳纳米管膜电极CNT-Ti电极制备及其应用,属于电化学水处理技术领域。采取超声与回流两种物理方式相结合,浓酸氧化法在碳纳米管壁上引入羧基官能团。通过boehm滴定法和zeta电位的测量确定碳纳米管的最佳处理方法和分散液的最佳pH。调节碳纳米管分散液的pH为6,此时zeta电位为-53mV,在水相中采用电泳沉积法在钛网表面成功制备碳纳米管膜,该制备方法成膜效果好,分散均匀,负载金属催化剂能力强,操作简便,是理想的催化剂载体材料,为水相中电催化电极的制备提供了物质条件。
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