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公开(公告)号:CN118345435A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410527894.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种异质结构NbP/Ni2P的合成方法并将其应用于碱性条件下的电解水析氢,获得了较为优秀的催化性能。本发明在水热合成Ni(OH)2时以一定比例的Nb金属盐替换Ni金属盐,调控Nb金属盐的替换比例和磷化加热过程中一水合次亚磷酸钠的加入量,调节管式炉中磷化的温度,成功的合成了具有异质界面的NbP/Ni2P,即异质结构NbP/Ni2P。在碱性条件下对于材料的电催化析氢性能进行了测试,并对材料的形貌和结构进行了详细的表征。
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公开(公告)号:CN117144408A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311134833.2
申请日:2023-09-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01B32/949
Abstract: 本发明涉及一种碳化钨材料、制备方法及其应用,属于电催化材料制备技术领域,该催化剂应用于电催化碱性环境水分解制氢气以及耐海水腐蚀水分解制氢气。该材料通过简单的搅拌后过滤干燥即可得到前驱体反应物,之后对其前驱体进行高温退火处理即可获得。该材料通过加入了极少量的贵金属,得到了贵金属单原子负载在WC结构上,很大的改变其本身的结构,改变了电子传输路径以及水的分解路径,这极大的提高了WC材料的催化活性以及在大电流下的稳定性,并使得其在自然海水中具有极好的耐腐蚀性,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116826035A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310594166.X
申请日:2023-05-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种负载表面立方体的磷化物纳米片材料的合成方法及其锂电负极的应用。本发明主要通过低温的溶剂法在前驱体上构建普鲁士蓝立方体,通过管式炉热处理的方法实现磷化处理,构建磷化镍的同时促进普鲁士蓝立方体与基底纳米片的复合。纳米片结构具有很大的比表面积,底层的磷化物纳米片在上层普鲁士蓝的调节下具有更加突出的储锂能力。表面的纳米立方体结构进一步增加大量的活性位点与孔洞,异质结构的存在更加有利于提高材料参与高校的能源转换,纳米立方体可以减小充放电循环使用过程中的结构差异。这一具有表面立方体的磷化物材料在锂离子电池的充放电过程中展现出优异的性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN115928117A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210635460.6
申请日:2022-06-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种铁掺杂的珊瑚状异质结构催化剂的制备方法,通过一步水热,成功地实现了铁在Ni3S2/Bi3S2异质结构中的可控掺杂,材料具有高度褶皱的微观结构,兼具高的导电性和高的比表面积,提供了更多的活性位点,并且三维多层结构利于氧气的脱附。掺杂Fe元素和二硫化三镍和二硫化三铋的异质结构调控了镍的电子结构和价态并具备界面效应,调控了其电荷分布,使其电催化析氧性能有了明显的提升,并具有良好的稳定性。本发明所得材料在碱性析氧反应中表现了优异的催化活性,并且简单易得,反应无毒无害,特别适合批量生产,有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114164448A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279190.1
申请日:2021-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/03 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种多相可调节磷化镍纳米珊瑚的卤素调控合成方法并将其应用于电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过热处理过程中卤素在纳米片表面影响不同相磷化镍的形成趋势,在不同温度下可形成Ni2P,Ni5P4混合相纳米珊瑚结构。在初步水热合成氢氧化镍纳米片后,通过管式炉热处理的方法,引入卤素这一诱导原料调控相组分,在控制热处理温度及时间的同时,控制一水合次亚磷酸钠和碘的含量,成功的合成Ni2P,Ni5P4组分可调的纳米珊瑚,并在碱性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功的合成了一种多组分磷化镍纳米珊瑚,并通过多组分磷化镍之间的协同作用大幅度提高电解水的催化活性。
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公开(公告)号:CN113913863A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111279211.X
申请日:2021-10-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/03 , C25B1/04 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种Ni2P/Ni12P5‑xBrx富缺陷纳米片的合成方法并将其应用于电催化分解水,获得了较为优秀的催化性能。本发明主要通过热处理过程中多组分协同调控,在Ni2P表面原位析出富缺陷的Ni12P5‑xBrx。在初步水热合成氢氧化镍纳米片后,通过管式炉热处理的方法,在控制热处理温度及时间的同时,控制一水合次亚磷酸钠和六溴苯的含量,成功的在合成Ni2P的同时合成具有富缺陷特点的Ni12P5‑xBrx。在碱性条件下对于材料的分解水性能进行了测试。本发明成功的合成了一种富缺陷的异相磷化物纳米片,并通过诱导析出的富缺陷Ni12P5‑xBrx提高电解水的催化活性。
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公开(公告)号:CN110449184B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910740434.8
申请日:2019-08-12
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J31/12 , B01J31/28 , B01J31/34 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种超薄、化学组分可调的氢化钯纳米片的制备方法及其在电催化醇氧化方面的应用。该材料通过一步溶剂热法成功制备,在溶剂油胺中加入钯前驱体盐,羰基钼及其他元素前驱体盐得到了超薄、化学组分可调的纳米片结构,粒径均一。对其进行了电催化醇氧化性能的研究,氢化钯纳米片表现出优良的电催化醇氧化性能。
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公开(公告)号:CN110627116B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910839855.6
申请日:2019-09-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00 , B01J23/42 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种氢掺杂TiO2相变纳米材料及其应用,属于清洁可持续新型能源制备应用领域。本发明主要通过调控有机强酸与水进行不同比例,在低温水热处理的情况下获得不同相氢掺杂的TiO2材料。这种掺杂增大了材料的光吸收范围,提高了对于光生载流子分离的效率,由于这两方面的原因进而大幅度提高材料的催化活性,提高了光催化产氢的催化效率,并详细的解释了这种催化效果主要来源于光吸收范围的拓宽和光生载流子的有效分离。
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公开(公告)号:CN109126781B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201811101361.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄的RhPdH纳米片的制备及其在电催化析氢方面的应用。RhPdH纳米片的尺寸范围为200~325nm,其厚度范围为1.5~2nm。该材料通过一步溶剂热法成功制备,Rh(acac)3和Pd(acac)2为前驱体盐,甲醛为溶剂,聚乙烯吡咯烷酮为表面覆盖剂,并在此基础上引入CO气体,得到了纯净的超薄RhPdH纳米片结构。并对其进行了电催化析氢性能的研究,RhPdH纳米片表现出优良的电催化析氢性能,同时表现了超高的电催化析氢稳定性。
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公开(公告)号:CN108333128B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810097857.8
申请日:2018-01-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种用于过氧化氢浓度检测的三氧化二铁纳米片,通过将氧化石墨烯和三氧化二铁进行自组装结合模板法制备得到,方法简单,易于操作,成本低廉。采用石墨烯氧化物作为模板,制备的三氧化二铁纳米材料由纳米尺度的粒子构成,以氧化石墨烯为模板,可以调控纳米粒子的尺寸以及纳米粒子组装的间距等参数;同时,石墨烯氧化物的存在又可以很好地阻止纳米粒子间的团聚,获得二维纳米片。由于该纳米片具有有模拟酶的活性,本发明该提供了其在过氧化氢浓度检测中的应用。
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