一种表面重构的氧析出钙钛矿电极、制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117987871A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410059308.7

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明涉及了一种钙钛矿复合氧化物催化剂材料、制备方法及用途,具体是涉及一种以原位析出促进的钙钛矿材料的的表面重构以及提升其在氧析出反应中的性能,复合材料的分子式为SrCo0.8Fe0.2O3‑δ@CoFeOOH(SCF@CoFeOOH)。本发明提供了一种以水作为溶剂的水热方法用以促进钙钛矿氧化物重构以及提升氧析出反应活性,使得在不破坏母体材料结构的情况下,可以在表面生成具有高活性的羟基氧化物物种。钙钛矿材料具有组成结构灵活可调,合成方法简单可放大的特点,而氧析出反应又是多种能量储存和转换方式的核心反应(金属‑空气电池,电解水等)。本发明所涉及的策略简单高效,对提升新型能源储存和转换方式的效率有显著作用。

    一种用于COD测定的过氧化氢消除剂组合物、消除方法及快速COD测定方法

    公开(公告)号:CN107589086B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710757422.7

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明涉及了一种用于COD测定的过氧化氢消除剂组合物、消除方法及快速COD测定方法。步骤是:取适量待测定样品于试管中,加定量二氧化锰作为催化剂,常温下短时间的静置反应后,将反应后溶液过滤,取定量滤液与COD试剂中的E试剂于消解试管中均匀混合进行一次消解后,再进行后续的化学需氧量(COD)分析测试。所提供方案中,将商业的二氧化锰药品作为催化剂,促进残留的双氧水的分解,结合E试剂的短时间一次消解加快双氧水的消除及分解产物的释放,从而高效的消除残留双氧水的COD测试的影响。此测试方法对于精确研究高级氧化技术的Fenton体系内有机物降解处理的规律及精确评估有重要的意义。

    一种负载型Ag/镧系氧化物纳米复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN120060899A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510215710.4

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种负载型Ag/镧系氧化物纳米复合材料及其应用。本发明首先通过溶胶凝胶反应获得复合相前驱体,然后高温煅烧以获得产物。将其与导电炭黑等混合,制备成墨水浆料,滴涂在载体上制成电极,进一步用于电化学二氧化碳还原反应。在还原反应的初始阶段,部分掺杂的银快速原位析出到载体氧化物表面,表明相互连接形成了丰富的界面和氧缺陷。这些结构促进了大量活性位的形成,有利于将二氧化碳转化为一氧化碳。本发明制备的材料具有接近98%的制一氧化碳法拉第效率,极大地减少了贵金属银的消耗量,合成方法简单且具备广泛的适用性和拓展性,具备一定的工业价值,有望缓解当前的气候和环境问题。

    一种球磨零价锰高效低成本处理含高浓度Cu(Ⅱ)-EDTA废水的方法

    公开(公告)号:CN118929883A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410995928.1

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种球磨零价锰高效低成本处理含高浓度Cu(Ⅱ)‑EDTA废水的方法,利用简单机械球磨后的零价锰(ZVMnbm),以Cu(Ⅱ)‑EDTA作为目标污染物,进行性能与机理研究的研究。采用Cu(Ⅱ)‑EDTA的浓度为100ppm,ZVMnbm浓度为1g/L,反应5min后,对污染物的去除率能达到98%以上,回收率高达90%。通过对体系进行成本核算,球磨后零价锰能耗较未处理零价锰降低1.41倍。通过在反应体系中加入不同共存物质,探究ZVMnbm的环境适应性,在5min后对污染物去除率均达到90%以上,表明ZVMnbm在不同共存物质的影响下都能保持良好的去除效果,具有较好的环境适应性。

    一种基于钙钛矿的复合双功能催化剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117187866A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311047212.0

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种具有丰富活性位点的钙钛矿复合双功能(析氧和析氢)催化剂,由具有电化学活性的主相钙钛矿氧化物基底和具有优异的质子亲和能力的纳米片质子导体β‑NaFeO2组成。该复合催化剂制备采用了两步自组装策略,确保了两相之间高能界面的形成,从而有效地调节了钙钛矿基底与质子导体之间的电子结构,诱发了有助于析氧和析氢反应的多活性位点。形成的两相高能界面一方面有助于激发催化剂表面的晶格氧参与析氧反应,从而诱发晶格氧参与析氧反应机制;其与质子导体协同加快了析氧反应的去质子化速率以及析氢反应的水裂解速率,从而极大地提高了复合材料的析氧和析氢性能,在阴离子交换膜电解水制氢领域中具有良好的应用前景。

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