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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
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
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。
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公开(公告)号:CN103306654A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310225898.8
申请日:2013-06-07
Applicant: 吉林大学
Inventor: 韩炜 , 孙友宏 , 拉帕金·弗拉基米尔 , 袁佐安 , 杨杨 , 科尼亚耶娃·安娜 , 索尔托达夫·阿列克谢 , 马尔杰米亚诺夫·谢尔盖
IPC: E21B43/241
Abstract: 一种油页岩的地下原位电磁复合加热方法,属于油页岩原位开采技术领域。首先在地表打工作井和生产井,井深到达油页岩矿层底部,在工作井中插入圆柱形铜电极;然后由高压电缆将铜电极与地面的高压高频电源相连,高压高频电源通过铜电极对油页岩矿层进行电磁复合加热;油页岩热解产生的油气由生产井导出。为减少能量向电极周围空间散射所造成的损耗,工作井将按特定的网格坐标排布,进一步可为正多边形结构(如正四边形、正五边形、正六边形等)。该方法能有效加速油页岩的加热过程,降低加热成本。
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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。
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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
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B11/054
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。
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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
IPC: C25B1/04 , C25B11/091
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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