一种两相共存的锰氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119898857A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202410972936.4

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种两相共存的锰氧化物,它为生长在基底上的MnO2/Mn3O4混合相锰氧化物,所述MnO2/Mn3O4混合相锰氧化物呈由纳米颗粒堆积而成的团簇状形貌;其制备方法包括如下步骤:在反应容器中加入溴盐和水,空气下进行搅拌处理,然后加入锰盐混合均匀;再将所得混合液定量滴在基底上,并在空气中进行一步加热反应,制得MnO2/Mn3O4两相共存的锰氧化物。本发明所述两相共存的锰氧化物用作水氧化电极可在全pH范围内展现出优异的催化活性和稳定性;且涉及的制备方法较简单、操作方便,适合推广应用。

    一种钨掺杂钼酸钴材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118854349A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410893407.5

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种钨掺杂的钼酸钴材料及其制备方法和应用。该钨掺杂的钼酸钴材料包括导电基底和生长在导电基底上的钨掺杂的钼酸钴纳米片,呈现交错的片层结构,形成纳米片阵列,钨掺杂的钼酸钴的结构式为CoMo1‑xWxO4,其中x为0.03‑0.20。通过将钴盐、钼酸盐、尿素和氟化铵混合后,再加入钨酸盐,最后与导电基底混合进行水热反应制备得到。该钨掺杂的钼酸钴材料具有丰富的活性位点和稳定的材料结构,展示出了优异的中性水氧化催化活性和耐久性;且制备过程简单,无需烧结即可形成形貌均一且尺寸较大的纳米片结构,条件温和,降低了生产能耗,有利于工业化推广应用。

    一种铜@钼修饰磷酸镍纳米棒阵列的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116083943A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211603899.7

    申请日:2022-12-13

    Inventor: 邱明 张辉 余颖

    Abstract: 本发明适用于中性溶液电解水析氢技术领域,提供了一种铜@钼修饰磷酸镍纳米棒阵列的制备方法,该材料是在铜纳米线上沉积钼修饰的磷酸镍而得到的核壳结构纳米棒阵列。采用了浸渍法、电还原法和电沉积法相结合的制备工艺来制备该纳米棒阵列。钼的加入以及纳米棒结构可以有效提高催化剂的导电性,提高电子传递能力,增加催化剂暴露的活性位点数量,促进催化剂在中性溶液中的析氢活性。当电流密度为10和100mA/cm2时,电解水析氢所需的最小过电位分别为35和195mV,远低于没有钼修饰的磷酸镍以及钼修饰的磷酸镍直接负载在泡沫铜表面所制备的析氢电催化剂。同时,在电流密度为‑10mA/cm2时,催化剂至少能稳定运行25小时。

    一种用于电解水析氧的二硫化钴/碳氮复合材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN109847778B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201910009039.2

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解水析氧的二硫化钴/碳氮复合材料及其合成方法。该材料为多孔的十二面体结构,CoS2纳米颗粒被石墨碳包覆并均匀分布在十二面体碳氮框架上。其作为电解水阳极析氧催化剂在电解水析氧中表现出了极好的活性和超长时间稳定性,具有优异的性能,远远超过了贵金属Ru、Ir的催化性能,同时性能也远好于通过其他方法得到的非贵金属材料催化剂,在电解水析氧领域有很大的应用前景。

    一种铁修饰的羟基硫化镍超薄纳米片阵列、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114561649A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011361120.6

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种铁修饰的羟基硫化镍超薄纳米片阵列、制备方法及其应用。该材料为生长在块体镍衬底上的无定形的铁修饰羟基硫化镍纳米片阵列。通过两步氧化法制备得到,制备方法简单高效,且铁的掺入有利于提高催化剂的导电性,提升了电子的转移能力,从而促进了电解水析氧反应(OER)。该催化剂表现出了优异的OER催化活性,在电流密度下为10,100和500mA cm‑2时,所需过电势最低可至221,265和322mV,远低于纯的羟基硫化镍超薄纳米片阵列。同时,该催化剂能够在10~500mA cm‑2的电流密度下稳定运行。

    一种用于电解水析氧的二硫化钴/碳氮复合材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN109847778A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910009039.2

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种用于电解水析氧的二硫化钴/碳氮复合材料及其合成方法。该材料为多孔的十二面体结构,CoS2纳米颗粒被石墨碳包覆并均匀分布在十二面体碳氮框架上。其作为电解水阳极析氧催化剂在电解水析氧中表现出了极好的活性和超长时间稳定性,具有优异的性能,远远超过了贵金属Ru、Ir的催化性能,同时性能也远好于通过其他方法得到的非贵金属材料催化剂,在电解水析氧领域有很大的应用前景。

    具有太阳光能量存储及释放功能的TiO2基复合薄膜材料

    公开(公告)号:CN101620935B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910063245.8

    申请日:2009-07-21

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02E60/364 Y02P20/134

    Abstract: 一种具有太阳光能量存储及释放功能的TiO2基复合薄膜材料,包括在任何衬底上沉积的以各种形貌TiO2薄膜为底层,各种形貌CdS或Cu2O薄膜为表层,或者是在衬底上直接沉积的TiO2/CdS或TiO2/Cu2O两种半导体材料复合物,或者是将TiO2/CdS或TiO2/Cu2O复合粉末材料通过粘合剂固定在衬底上,所述TiO2与CdS摩尔比为100∶1-1∶20;TiO2与Cu2O摩尔比为50∶1-1∶20。该材料能量存储需要的太阳光、日光灯、荧光灯或发光二极管的可见光光强度大于5mw/cm2。其能量释放是光照持续发生,作为电极在光照电化学系统中,在没有外加偏压的情况下导致水分解为氢和氧;或是在有牺牲剂的光解水制氢体系中,光照停止后仍继续有氢气析出。本发明的TiO2/CdS或TiO2/Cu2O纳米复合薄膜材料,在实际应用中将比传统的太阳能电池成本更低。

    量子点自组装超级纳米结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101157851B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710053056.3

    申请日:2007-08-28

    Inventor: 余颖 马丽丽 彭梦

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了量子点自组装超级纳米结构材料的制备方法。用醇类作溶剂来制备纳米金属氧化物、硫化物或通过还原金属氧化物、硫化物得到纳米金属是一种广泛使用的方法。由量子点自组装形成的超级纳米结构材料由于具有非常优越的综合性能而倍受关注,其应用前景也非常广泛。本发明是采用醇溶剂法,在表面活性剂的存在下,通过改变条件得到由量子点自组装而形成的具有不同形貌的超级纳米结构。按照本发明,前驱物即有机金属化合物通过超声或/和搅拌或/和静置溶解于醇溶剂中,在表面活性剂作用下,成核并结晶长大成几个纳米大小的量子点,然后沿着表面活性剂胶束被限定的生长方向形成具有一定形貌或空间结构的超级纳米结构。

    功能纳米TiO2/Cu2O异相Fenton薄膜及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101322939A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810048528.0

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 一种纳米TiO2/Cu2O异相Fenton复合薄膜材料,它由TiO2/Cu2O纳米复合材料与无机涂料粘合剂组成,其中TiO2/Cu2O纳米复合材料与无机涂料粘合剂质量比为1∶1-1∶500;TiO2/Cu2O纳米复合材料中TiO2与Cu2O的质量比为1∶O.01-1∶100;制备方法:以纳米TiO2作为诱导Cu2O结晶的晶核,用电化学法、化学沉积法或水热法制备TiO2/Cu2O纳米复合材料;将制得的复合材料与无机涂料粘合剂混合均匀,涂覆在清洗过的衬底表面上制成TiO2/Cu2O复合膜,到粘合剂完全固化后就得到异相Fenton薄膜材料。该纳米TiO2/Cu2O异相Fenton薄膜材料在杀菌、杀藻、杀癌细胞和降解有机污染物等方面都有很好的效果,可望用于建筑室内杀菌、降解有机物清洁涂料、建筑室外自洁净涂料、金属防污涂层、公共场所的杀菌涂层、医院特殊杀菌涂层、日用化工产品等。

    纳米金属或金属氧化物均布于碳纳米管表面的复合材料制备

    公开(公告)号:CN1569623A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410013069.4

    申请日:2004-04-22

    Abstract: 本发明是制备碳纳米管表面均匀分布金属或金属氧化物的复合材料的方法。该方法基于前驱物即有机金属化合物与用浓硝酸处理过的碳纳米管通过长时间超声或/和搅拌和静置,使有机金属化合物与碳纳米管表面羧基和/或羰基和/或羟基发生配位反应,在醇溶剂作用下,成核在碳纳米管管壁,并沿着被限定的优先晶面生长方向结晶长大成几个纳米大小的量子点或几十纳米的晶体,最终形成分布均匀的纳米金属/碳纳米管和纳米金属氧化物/碳纳米管复合材料。该复合材料在传感器、纳米电子器件、超高磁性记录多媒体、锂电池和基于纳米材料的太阳能电池、以及新型催化剂方面具有应用前景。

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