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公开(公告)号:CN112760669A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011602272.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/032 , C25B11/089
Abstract: 一种应用于大电流条件下稳定实现高效电催化二氧化碳还原的流动电解方法,它涉及一种电催化二氧化碳还原的方法。本发明要解决现有电催化CO2还原技术中催化选择性低、系统稳定性差的问题。制备方法:一、气体扩散电极的制备;二、设备组装;三、还原。本发明用于应用于大电流条件下稳定实现高效电催化CO2还原的流动电解。
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公开(公告)号:CN119927225A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510210813.1
申请日:2025-02-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/05 , C25B11/032 , C25B11/052 , C25B11/089 , C22C9/06 , C25B3/26 , C25B3/03 , C25B1/23
Abstract: 一种Cu基单原子合金纳米立方体的制备方法及应用,它涉及一种Cu基单原子的制备方法及应用。本发明要解决现有纯Cu催化剂存在着单一产物选择性低、反应活性低的问题。方法:一、制备前驱体盐溶液;二、制备还原剂溶液;三、还原。应用,它作为原料制备工作电极,用于电催化还原CO2。本发明用于Cu基单原子合金纳米立方体的制备及应用。
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公开(公告)号:CN120038336A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510210816.5
申请日:2025-02-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/24 , C25B1/23 , C25B3/03 , C25B1/02 , C25B3/26 , C25B11/032 , C25B11/075 , B82Y40/00 , B22F1/062 , B22F1/05
Abstract: 一种低长径比Cu微米线的制备方法及应用,它属于低维功能材料技术领域。本发明要解决现有技术无法制备低长径比的Cu微米线的问题。方法:一、制备前驱体盐溶液;二、制备还原剂溶液;三、还原。应用,它作为原料制备气体扩散电极,用于电催化还原CO2。本发明用于低长径比Cu微米线的制备及应用。
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公开(公告)号:CN112916866B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110097127.X
申请日:2021-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/24 , C25B11/091 , C25B3/26
Abstract: 一种纳米Ag‑Cu基合金催化剂的制备方法及应用,它涉及一种合金催化剂的制备方法及应用。本发明要解决现有工艺制备的AgCu合金催化剂存在着均一性不佳导致催化性能低的问题。制备方法:一、制备前驱体盐溶液;二、还原;三、分离、洗涤、干燥;四、去除配体。应用:纳米Ag‑Cu基合金催化剂作为原料制备工作电极,用于电催化CO2还原。本发明用于应用于纳米Ag‑Cu基合金催化剂的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN112760669B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011602272.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/032 , C25B11/089
Abstract: 一种应用于大电流条件下稳定实现高效电催化二氧化碳还原的流动电解方法,它涉及一种电催化二氧化碳还原的方法。本发明要解决现有电催化CO2还原技术中催化选择性低、系统稳定性差的问题。制备方法:一、气体扩散电极的制备;二、设备组装;三、还原。本发明用于应用于大电流条件下稳定实现高效电催化CO2还原的流动电解。
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公开(公告)号:CN112916866A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110097127.X
申请日:2021-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/24 , C25B11/091 , C25B3/26
Abstract: 一种纳米Ag‑Cu基合金催化剂的制备方法及应用,它涉及一种合金催化剂的制备方法及应用。本发明要解决现有工艺制备的AgCu合金催化剂存在着均一性不佳导致催化性能低的问题。制备方法:一、制备前驱体盐溶液;二、还原;三、分离、洗涤、干燥;四、去除配体。应用:纳米Ag‑Cu基合金催化剂作为原料制备工作电极,用于电催化CO2还原。本发明用于应用于纳米Ag‑Cu基合金催化剂的制备方法及应用。
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