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公开(公告)号:CN113584519B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110779578.1
申请日:2021-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B1/23 , C25B3/26 , H01M4/90 , C01B19/04
Abstract: 本发明公开一种电催化剂及其制备方法与应用。所述电催化剂包括MXene基底和生长于所述MXene基底上的CoSe,所述CoSe中具有硒空位,所述CoSe中共掺杂有N原子、B原子和F原子。本发明在所述MXene上生长的二维结构的CoSe具有大的比表面积,从而提高电催化性能;所述CoSe中具有丰富的硒空位,如此不仅暴露了更多的活性位点,而且使中心Co离子的自旋态更有活性;将N原子、B原子和F原子共掺杂于CoSe中,可以进一步增加活性位点数量,提高电负性,从而进一步增强捕获质子的能力。
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公开(公告)号:CN116564717B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310479369.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种Bi基复合电极材料,包括:异质结结构材料,所述异质结结构材料由掺杂有非金属原子的BiOBr和Bi2X3构成;所述非金属原子包括N原子、B原子和F原子;所述X包括O、S、Se和Te中的一种。Bi基复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用溶剂热法制备包括掺杂有非金属原子的BiOBr在内的物质;步骤2,步骤1制备的物质中加入X源,通过还原气体气氛还原获得包括异质结结构材料在内的物质,作为Bi基复合电极材料。本发明提供的Bi基复合电极材料有望在超级电容器中表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN113584519A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110779578.1
申请日:2021-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/052 , C25B11/054 , C25B11/091 , C25B1/04 , C25B3/26 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开一种电催化剂及其制备方法与应用。所述电催化剂包括MXene基底和生长于所述MXene基底上的CoSe,所述CoSe中具有硒空位,所述CoSe中共掺杂有N原子、B原子和F原子。本发明在所述MXene上生长的二维结构的CoSe具有大的比表面积,从而提高电催化性能;所述CoSe中具有丰富的硒空位,如此不仅暴露了更多的活性位点,而且使中心Co离子的自旋态更有活性;将N原子、B原子和F原子共掺杂于CoSe中,可以进一步增加活性位点数量,提高电负性,从而进一步增强捕获质子的能力。
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公开(公告)号:CN112125919A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010863200.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D493/20
Abstract: 本发明公开一种利用深共熔溶剂超声提取青蒿素的方法;方法包括步骤:A、将黄花蒿叶进行预处理,得到黄花蒿叶粉末;B、将所述黄花蒿叶粉末与深共熔溶剂的水溶液混合,进行超声处理,得到混合处理液;所述深共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体;所述氢键供体为季铵盐,所述氢键受体为多元醇;C、将所述混合处理液进行固液分离,得到青蒿提取液。本发明采用的季铵盐与多元醇形成的深共熔溶剂与青蒿素属于同类或具有相似的物质成分的类似物,两者具有相似的作用效果;则利用其结合超声提取青蒿素后无需进行去除,且不会对青蒿素的结构造成破坏;如此能更好地简化工艺,节约成本,提高提取效率,保护环境。
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公开(公告)号:CN113481528A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110757651.5
申请日:2021-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开一种复合催化剂及其制备方法与应用,其中,所述复合催化剂包括MXene基底、负载在所述MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片以及负载在所述掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片上的铂单原子。负载铂单原子可以实现高的原子利用效率,大大减少铂的用量,节约成本。二硫化铼纳米片具有较大的表面积,可以容纳更多的铂原子,对二硫化铼纳米片进行非金属原子掺杂可以增加其活性位点的数量、提高其电导率和捕获质子的能力。引入MXene材料提高二硫化铼纳米片活性位点的数量和电导性。MXene基底及负载在MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片整体作为铂单原子的载体来实现铂单原子的负载,使得复合催化剂具有优异的电催化性能。
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公开(公告)号:CN115287672A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210820706.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开一种金属硫化物基复合催化剂及其制备方法与应用,所述金属硫化物基复合催化剂包括MXene基底、负载在MXene基底表面的含有硫空位的非金属原子掺杂的硫化镍纳米片。利用非金属原子掺杂硫化镍纳米片引起晶格畸变,进而引入硫空位以增强捕获质子的能力,增强反应活性,同时利用非金属原子掺杂硫化镍纳米片可增加活性位点的数量、提高电导率;硫化镍纳米片中的硫空位可以作为析氢反应的额外活性位点,同时会使得电子在缺陷附近定位,有利于电子向质子氢转移,从而大大提高了催化性能。非金属原子掺杂的硫化镍纳米片和MXene材料之间存在有协同耦合效应,能够调节催化析氢反应过程中中间体的电子结构,降低其能垒,提高析氢反应性能。
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公开(公告)号:CN115287672B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210820706.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开一种金属硫化物基复合催化剂及其制备方法与应用,所述金属硫化物基复合催化剂包括MXene基底、负载在MXene基底表面的含有硫空位的非金属原子掺杂的硫化镍纳米片。利用非金属原子掺杂硫化镍纳米片引起晶格畸变,进而引入硫空位以增强捕获质子的能力,增强反应活性,同时利用非金属原子掺杂硫化镍纳米片可增加活性位点的数量、提高电导率;硫化镍纳米片中的硫空位可以作为析氢反应的额外活性位点,同时会使得电子在缺陷附近定位,有利于电子向质子氢转移,从而大大提高了催化性能。非金属原子掺杂的硫化镍纳米片和MXene材料之间存在有协同耦合效应,能够调节催化析氢反应过程中中间体的电子结构,降低其能垒,提高析氢反应性能。
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公开(公告)号:CN116564717A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310479369.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种Bi基复合电极材料,包括:异质结结构材料,所述异质结结构材料由掺杂有非金属原子的BiOBr和Bi2X3构成;所述非金属原子包括N原子、B原子和F原子;所述X包括O、S、Se和Te中的一种。Bi基复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用溶剂热法制备包括掺杂有非金属原子的BiOBr在内的物质;步骤2,步骤1制备的物质中加入X源,通过还原气体气氛还原获得包括异质结结构材料在内的物质,作为Bi基复合电极材料。本发明提供的Bi基复合电极材料有望在超级电容器中表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN113481528B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110757651.5
申请日:2021-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/067 , C25B11/069 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开一种复合催化剂及其制备方法与应用,其中,所述复合催化剂包括MXene基底、负载在所述MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片以及负载在所述掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片上的铂单原子。负载铂单原子可以实现高的原子利用效率,大大减少铂的用量,节约成本。二硫化铼纳米片具有较大的表面积,可以容纳更多的铂原子,对二硫化铼纳米片进行非金属原子掺杂可以增加其活性位点的数量、提高其电导率和捕获质子的能力。引入MXene材料提高二硫化铼纳米片活性位点的数量和电导性。MXene基底及负载在MXene基底表面的掺杂有非金属原子的二硫化铼纳米片整体作为铂单原子的载体来实现铂单原子的负载,使得复合催化剂具有优异的电催化性能。
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公开(公告)号:CN112125919B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010863200.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D493/20
Abstract: 本发明公开一种利用深共熔溶剂超声提取青蒿素的方法;方法包括步骤:A、将黄花蒿叶进行预处理,得到黄花蒿叶粉末;B、将所述黄花蒿叶粉末与深共熔溶剂的水溶液混合,进行超声处理,得到混合处理液;所述深共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体;所述氢键供体为季铵盐,所述氢键受体为多元醇;C、将所述混合处理液进行固液分离,得到青蒿提取液。本发明采用的季铵盐与多元醇形成的深共熔溶剂与青蒿素属于同类或具有相似的物质成分的类似物,两者具有相似的作用效果;则利用其结合超声提取青蒿素后无需进行去除,且不会对青蒿素的结构造成破坏;如此能更好地简化工艺,节约成本,提高提取效率,保护环境。
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