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公开(公告)号:CN114044502B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111263212.5
申请日:2021-10-28
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C01B25/42 , C25B1/23 , C25B11/054 , C25B11/073 , C25B11/075 , C25B11/091
摘要: 本发明公开一种单斜相焦磷酸锌、制备方法及其应用,是采用六水合硝酸锌和磷酸二氢铵分别作为锌源和磷源,以及一水合柠檬酸作为络合剂,通过溶胶‑凝胶和高温煅烧的方法制备具有典型钪钇石结构的单斜相焦磷酸锌。本发明制备方法操作简便,原料易得,制备成本低廉,反应周期短,并且可大规模高产量制备。该材料可以作为低成本和高效的电催化剂应用于工业级电流下的二氧化碳至一氧化碳转化反应,在流动反应池中,在低至870mV的电位下CO局域电流密度高达‑441mA cm‑2。当应用于零间隙电解池时,该材料的全电池能效最高达到58%,在电催化还原CO2制CO的领域中,具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN116477592B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202310259904.5
申请日:2023-03-17
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明公开一种单斜相焦磷酸铜和三斜相磷酸铜、制备方法及其应用,采用三水合硝酸铜和磷酸二氢铵分别作为铜源和磷源,一水合柠檬酸作为络合剂,通过烘干后高温煅烧处理;然后将得到的产物通过调控铜盐和磷酸盐的比例,分别制得单斜相焦磷酸铜和三斜相磷酸铜。本发明方法所用原料成本低廉,合成工艺简便,反应周期短,重复性好,并且可大规模高产量制备。该方法制得的焦磷酸铜和磷酸铜均可用于高效电催化还原二氧化碳制乙烯、乙醇等多碳产物的电催化材料。
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公开(公告)号:CN117756841A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311494564.0
申请日:2023-11-10
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明公开了一种二维芳香D‑J型卤化物钙钛矿的制备方法及其应用,将等摩尔比的胺乙基吡啶和三水合醋酸铅原料加入到氢碘酸水溶液中,充分搅拌至反应完全生成红色沉淀,然后加热并搅拌至溶液澄清;在搅拌下将澄清溶液冷却至室温;通过抽滤、清洗和烘干处理得到目标产物。该合成方法简单、无需复杂的仪器、反应周期短,有利于大规模工业应用。制得的二维芳香DJ型钙钛矿光催化剂具有优异的光催化分解HI制氢性能。
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公开(公告)号:CN116815231A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310365379.5
申请日:2023-04-07
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明涉及一种原位生长于泡沫镍的层状双氢氧化物、制备方法及其应用。采用刻蚀‑共沉淀原位生长法,以2‑甲基咪唑作为前驱体溶液,六水合硝酸钴作为钴源,将电极基底浸渍于以上溶液使其表面在化学反应的作用下生长ZIF‑67前驱体模板,以九水合硝酸铁和无水氯化钌作为铁源和钌源,通过离子交换反应使掺杂钌元素的钴铁基层状双氢氧化物原位沉积在泡沫镍基底。本发明方法所得到的催化剂生长牢固,具有批量大面积生产的可能,制备方法简便且反应周期短。本发明在碱水环境下具有较高催化活性和稳定性,不仅为高效电催化剂的开发提供了策略,也为产氢工业提供有效的应用指导。
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公开(公告)号:CN114044502A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111263212.5
申请日:2021-10-28
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C01B25/42 , C25B1/23 , C25B11/054 , C25B11/073 , C25B11/075 , C25B11/091
摘要: 本发明公开一种单斜相焦磷酸锌、制备方法及其应用,是采用六水合硝酸锌和磷酸二氢铵分别作为锌源和磷源,以及一水合柠檬酸作为络合剂,通过溶胶‑凝胶和高温煅烧的方法制备具有典型钪钇石结构的单斜相焦磷酸锌。本发明制备方法操作简便,原料易得,制备成本低廉,反应周期短,并且可大规模高产量制备。该材料可以作为低成本和高效的电催化剂应用于工业级电流下的二氧化碳至一氧化碳转化反应,在流动反应池中,在低至870mV的电位下CO局域电流密度高达‑441mA cm‑2。当应用于零间隙电解池时,该材料的全电池能效最高达到58%,在电催化还原CO2制CO的领域中,具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN114031107A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111439865.4
申请日:2021-11-30
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C01G9/02 , C25B11/077
摘要: 本发明涉及一种形貌可控的氧化锌、制备方法及其应用。包含以下步骤:(1)将锌源溶解于去离子水中,并搅拌5‑30分钟,形成锌源前驱体溶液;(2)向步骤(1)所得的锌源前驱体溶液中加入乌洛托品,并搅拌5‑30分钟;(3)向步骤(2)所得溶液中加入氢氧化钠溶液调节其pH值;(4)将步骤(3)所得液体置于微波反应器中,在常压下,在超声功率、微波功率上限、温度、升温及保温时间后,冷却,离心得到产物,并用甲醇清洗后,置于烘箱中50‑80℃烘干,得到相应形貌的氧化锌。本发明合成的氧化锌在环境和能源领域具有重要的作用,可将CO2有效电催化还原为CO,且法拉第效率可超过90%。
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公开(公告)号:CN108380228B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810147080.1
申请日:2018-02-12
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: B01J27/185 , C25B1/04 , C25B11/091
摘要: 本发明涉及一种1维纳米线外延生长在1维纳米棒上的硫化镍/磷化镍的制备方法及其应用。即,通过水热法制备硫化镍(Ni3S2)纳米棒,随后在PH3气氛下,将Ni3S2纳米棒放于管式炉中进行煅烧。强还原性的PH3气体,在置换S的同时,促进了纳米线在纳米棒上的外延生长,最终的得到1维/1维结构组装的Ni3S2‑Ni12P5材料。该材料在电催化分解水阳极析氧反应具有非常重要的用途。本发明的1维/1维硫化镍/磷化镍的材料不仅可以直接作为电催化析氧反应的工作电极,同时还可以用于电解水工艺、太阳能电解水产氧以及二氧化碳还原等领域。
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公开(公告)号:CN112647090A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011492413.8
申请日:2020-12-17
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C25B11/032 , C25B11/075 , C23C14/20 , C23C14/24 , C25B3/26 , C25B3/03 , C25B3/07
摘要: 本发明涉及一种具有高效电催化二氧化碳还原生成多碳产物的疏水高分子膜负载蒸镀金属气体扩散电极的制备方法及应用,所述气体扩散电极包括疏水高分子膜以及负载于所述疏水高分子膜表面的金属材料。所述疏水高分子膜包括但不限于聚四氟乙烯,孔径为0.1‑1μm;所述疏水高分子膜中含有的起支撑作用的材料包括但不限于聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯。所述金属材料包括但不限于铜、银、金、锌。本发明还公开了上述电极的制备方法和电催化用途。上述电极材料可应用于电化学还原二氧化碳,并对多碳产物具有较高的选择性,在推动电催化材料进一步实现器件化上有重要的作用,在环境科学和新能源领域有着非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112301375A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011079183.2
申请日:2020-10-10
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: C25B11/095 , C25B1/23 , C25B3/26 , C25B3/03 , C25B3/07
摘要: 本发明涉及一种硫修饰Cu基MOF材料、制备方法及其在电催化CO2还原反应的应用。该材料为硫与Cu基MOF组成,其中Cu基MOF材料为HKUST‑1,所述Cu基MOF材料为正八面体结构,尺寸为10~100微米。该材料通过制备Cu基MOF前驱体、制备含硫前驱体溶液、采用湿化学反应的方法,将硫元素掺杂到Cu基MOF材料制得。应用于电催化CO2还原反应体系,与现有Cu基材料相比,本发明仅仅需要微量硫修饰Cu基MOF材料便显著提升电催化CO2还原反应生成乙烯的选择性。且该方法合成简便,成本低廉,反应周期短,可重复性高,在清洁能源领域有着非常重要的用途。
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公开(公告)号:CN111670913A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010312172.8
申请日:2020-04-20
申请人: 华东理工大学 , 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
IPC分类号: A01N59/16 , A01N25/08 , A01P1/00 , B01J23/89 , B01J37/10 , B01J37/16 , C30B29/16 , C30B7/14 , C30B33/10
摘要: 本发明公开了负载Ag纳米颗粒的介孔氧化铁单晶、制备方法及其在抗菌抗病毒领域的应用。本发明采用硼氢化钠还原法将Ag纳米颗粒负载到介孔氧化铁单晶上,Ag纳米颗粒尺寸在10~30纳米,并且Ag颗粒分布在介孔氧化铁单晶的表面和孔洞内。这种材料可应用在光催化抑菌以及杀灭病毒方面,在光照条件下,Ag-Fe2O3对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌具有优异的光催化抑菌性能,明显优于未负载Ag纳米颗粒的介孔氧化铁单晶;另外,Ag-Fe2O3对基孔肯雅病毒(CHIKV)ROSS株有良好的病毒杀伤效果。该方法操作简便,工艺设备简单,原料易得,制备成本较低,反应周期短,可重复性高。
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