一种NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113668014A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111067588.9

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料及其制备方法,属于电催化领域。本发明利用传统水热法合成的NiFe LDH作为载体,利用超声波对载体分子层面上的“自限制”反应,可在无外加保护剂的条件下,使含钯前驱体在载体表面先后经历超声交换诱导初步形核、超声还原促进晶体生长、化学还原改善结晶度三个阶段,实现钯纳米晶体在NiFe LDH表面的锚定和结构的精准调控。该方法解决了传统化学浸渍还原法、焙烧还原法等制备过程中晶体尺寸难以控制的问题,制备得到了颗粒小且分散均匀的NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料。该催化剂具有良好的HER、OER催化性能,可作为一种高效的双功能电解水催化剂,具有良好的应用前景。

    一种超级电容器电极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103268827A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310071487.8

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种超级电容器电极活性材料的制备方法。其是采用粒径为10~23μm的活性炭粉末经粗研、细研、筛选、配浆、压片后制备得到超级电容器电极活性材料,使用本发明制得的活性材料,在制备成超级电容器后,其内阻小,充放电速度快,功率密度大,电容相对较高,能量密度与其他电容器相比较高。且整个生产操作过程简单,生产成本低,可直接应用于大批量工业生产。使用该方法制备的超级电容器,功率密度可达2.8kw/kg,能量密度为5.95Wh/kg。

    一种NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113668014B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111067588.9

    申请日:2021-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料及其制备方法,属于电催化领域。本发明利用传统水热法合成的NiFe LDH作为载体,利用超声波对载体分子层面上的“自限制”反应,可在无外加保护剂的条件下,使含钯前驱体在载体表面先后经历超声交换诱导初步形核、超声还原促进晶体生长、化学还原改善结晶度三个阶段,实现钯纳米晶体在NiFe LDH表面的锚定和结构的精准调控。该方法解决了传统化学浸渍还原法、焙烧还原法等制备过程中晶体尺寸难以控制的问题,制备得到了颗粒小且分散均匀的NiFe LDH负载钯金属纳米晶体电解水催化材料。该催化剂具有良好的HER、OER催化性能,可作为一种高效的双功能电解水催化剂,具有良好的应用前景。

    一种碳载NiO/NiFe2O4尖晶石型固溶体电解水析氧催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113718270A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111153099.5

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳载NiO/NiFe2O4尖晶石型固溶体电解水析氧催化剂的制备方法及其应用。制备方法为:通过水热反应制得花球状镍/铁双金属氢氧化物(NiFe‑LDH),通过高速剪切与超声波的空化效应将纳米片剥落,随后与单层氧化石墨烯(GO)进行组装并还原得到LDH‑rGO。将其在低浓度的Fe(OH)3胶体中充分浸渍,在LDH‑rGO表面引入铁离子,以便形成更多的催化活性位点。经高温煅烧后形成rGO负载的尖晶石型NiO/NiFe2O4异质复合催化剂,其中NiO主要以固溶体形式存在于NiFe2O4晶格中。制备得到的复合纳米析氧电催化剂比表面积大,具有丰富的催化活性位点,还兼具良好的导电率。本发明所述析氧催化剂与商业RuO2相比具有成本低廉,催化活性高,稳定性好等优点,在碱性水电解中有广泛的利用价值。

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