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公开(公告)号:CN110314691A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910684379.5
申请日:2019-07-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/188 , C25B11/06 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种磷原子掺杂的钴铬氢氧化物基催化剂、制备方法及应用,包括如下步骤:将硝酸钴水溶液、硝酸铬水溶液混合,得到第一混合液;向甲酰胺/水混合液中加入氢氧化钠,得到第二混合液;把所述第二混合液逐滴加到所述第一混合液中反应1~2h,得到钴铬氢氧化物粉末;把钴铬氢氧化物粉末加到五氧化二磷溶液中,超声条件下反应1h,反应产物自然晾干得到磷原子掺杂的钴铬氢氧化物;将磷原子掺杂的钴铬氢氧化物加到Nafion溶液中混合得到第三混合液,把所述的第三混合液涂覆于泡沫镍上,自然晾干得到磷原子掺杂的钴铬氢氧化物基催化剂。本发明所述的催化剂电催化析氧性能以及电催化稳定性较优,满足工业化应用的要求。
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公开(公告)号:CN109701577A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910024980.1
申请日:2019-01-10
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种利用碳纳米管作为硬模板制备多孔石墨相氮化碳的方法,属于新型半导体光催化剂领域。该方法采用碳纳米管作为硬模板,将碳纳米管与石墨相氮化碳前驱体混合后共加热,再经过简单的超声处理即可除去碳纳米管,制备得到多孔石墨相氮化碳。其可作为半导体光催化剂材料用于光催化降解染料,相比于原始石墨相氮化碳,光催化活性得到明显提升。相比于传统硬模板法制备的多孔石墨相氮化碳,本发明采用碳纳米管作为硬模板,制备工艺简单,模板无需刻蚀除去,杂质组分少,可重复性好,无污染,而且碳纳米管硬模板可回收循环利用,节约资源。
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公开(公告)号:CN110314691B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201910684379.5
申请日:2019-07-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/052 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种磷原子掺杂的钴铬氢氧化物基催化剂、制备方法及应用,包括如下步骤:将硝酸钴水溶液、硝酸铬水溶液混合,得到第一混合液;向甲酰胺/水混合液中加入氢氧化钠,得到第二混合液;把所述第二混合液逐滴加到所述第一混合液中反应1~2h,得到钴铬氢氧化物粉末;把钴铬氢氧化物粉末加到五氧化二磷溶液中,超声条件下反应1h,反应产物自然晾干得到磷原子掺杂的钴铬氢氧化物;将磷原子掺杂的钴铬氢氧化物加到Nafion溶液中混合得到第三混合液,把所述的第三混合液涂覆于泡沫镍上,自然晾干得到磷原子掺杂的钴铬氢氧化物基催化剂。本发明所述的催化剂电催化析氧性能以及电催化稳定性较优,满足工业化应用的要求。
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公开(公告)号:CN110354860A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910684852.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种析氧反应电化学催化剂、制备方法及应用,包括如下步骤:把镉盐加到水中,搅拌均匀后得到镉盐水溶液,再向所述镉盐水溶液中逐滴加入氢氧化钠水溶液发生反应,得到片状氢氧化镉,所述镉盐中的镉与所述氢氧化钠水溶液中的氢氧化钠的物质的量之比为1:2;将得到的氢氧化镉和Nafion溶液加入到异丙醇中,超声混合均匀得到混合液,将混合液涂于泡沫镍上,自然晾干后得到电化学析氧反应催化剂,制备的电化学析氧反应催化剂具有优异的电催化析氧性能,且电催化析氧性能稳定,适于工业化应用,实现了资源和能源的可再生利用。
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公开(公告)号:CN110354860B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201910684852.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种析氧反应电化学催化剂、制备方法及应用,包括如下步骤:把镉盐加到水中,搅拌均匀后得到镉盐水溶液,再向所述镉盐水溶液中逐滴加入氢氧化钠水溶液发生反应,得到片状氢氧化镉,所述镉盐中的镉与所述氢氧化钠水溶液中的氢氧化钠的物质的量之比为1:2;将得到的氢氧化镉和Nafion溶液加入到异丙醇中,超声混合均匀得到混合液,将混合液涂于泡沫镍上,自然晾干后得到电化学析氧反应催化剂,制备的电化学析氧反应催化剂具有优异的电催化析氧性能,且电催化析氧性能稳定,适于工业化应用,实现了资源和能源的可再生利用。
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公开(公告)号:CN111905744A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010720414.7
申请日:2020-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/34 , C25B11/06 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种镍铁氢氧化物复合材料、催化剂、制备方法及应用,按照1∶1~10的镍铁摩尔比,在硝酸铁溶液或氯化铁溶液中加入预处理过的泡沫镍,超声,待充分溶解后,得到镍铁混合溶液;将所述镍铁混合溶液放入电解池中,用碳布做工作电极,使用阴极沉积法在碳布上沉积出镍铁氢氧化物复合材料;沉积过的碳布经洗涤自然晾干后得到镍铁氢氧化物复合材料催化剂;本发明所述镍铁氢氧化物复合材料催化剂的制备工艺简单,制备得到的镍铁氢氧化物复合材料催化剂应用到电催化产氧反应中具有优异的催化性能,其析氧反应速率远优于传统溶液法制备的镍铁基电催化材料,且电催化析氧稳定性好,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN111905744B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010720414.7
申请日:2020-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/34 , C25B11/06 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种镍铁氢氧化物复合材料、催化剂、制备方法及应用,按照1∶1~10的镍铁摩尔比,在硝酸铁溶液或氯化铁溶液中加入预处理过的泡沫镍,超声,待充分溶解后,得到镍铁混合溶液;将所述镍铁混合溶液放入电解池中,用碳布做工作电极,使用阴极沉积法在碳布上沉积出镍铁氢氧化物复合材料;沉积过的碳布经洗涤自然晾干后得到镍铁氢氧化物复合材料催化剂;本发明所述镍铁氢氧化物复合材料催化剂的制备工艺简单,制备得到的镍铁氢氧化物复合材料催化剂应用到电催化产氧反应中具有优异的催化性能,其析氧反应速率远优于传统溶液法制备的镍铁基电催化材料,且电催化析氧稳定性好,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN109701577B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910024980.1
申请日:2019-01-10
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/34 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种利用碳纳米管作为硬模板制备多孔石墨相氮化碳的方法,属于新型半导体光催化剂领域。该方法采用碳纳米管作为硬模板,将碳纳米管与石墨相氮化碳前驱体混合后共加热,再经过简单的超声处理即可除去碳纳米管,制备得到多孔石墨相氮化碳。其可作为半导体光催化剂材料用于光催化降解染料,相比于原始石墨相氮化碳,光催化活性得到明显提升。相比于传统硬模板法制备的多孔石墨相氮化碳,本发明采用碳纳米管作为硬模板,制备工艺简单,模板无需刻蚀除去,杂质组分少,可重复性好,无污染,而且碳纳米管硬模板可回收循环利用,节约资源。
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公开(公告)号:CN111905736B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010720412.8
申请日:2020-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/077
Abstract: 本发明公开一种半胱氨酸功能化改性的羟基氧化铁、电催化剂、制备方法及应用,包括硝酸铁和尿素按照1∶5的摩尔比在去离子水中混合得到第一混合液;第一混合液和醇液按照10~80∶1的体积比混合得到第二混合液;第二混合液和L‑半胱氨酸按照25mmol/L~125mmol/L的浓度比混合搅拌,得到第三混合液;将第三混合液置于高压反应釜中,制备出羟基氧化铁;将洗涤干燥过的羟基氧化铁加入Nafion溶液混合,超声后涂覆于泡沫镍上,自然晾干后得到半胱氨酸功能化改性的羟基氧化铁电催化剂;本发明制备工艺简单,制得的催化剂应用到电催化产氧反应中相比未改性的羟基氧化铁,电催化性能得到大幅度的提升,并远优于商用二氧化钌,且电催化析氧性能稳定性好,适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN111905736A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010720412.8
申请日:2020-07-23
Applicant: 安徽工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J27/24 , B01J23/755 , B01J37/10 , B01J37/02 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 本发明公开一种半胱氨酸功能化改性的羟基氧化铁、电催化剂、制备方法及应用,包括硝酸铁和尿素按照1∶5的摩尔比在去离子水中混合得到第一混合液;第一混合液和醇液按照10~80∶1的体积比混合得到第二混合液;第二混合液和L-半胱氨酸按照25mmol/L~125mmol/L的浓度比混合搅拌,得到第三混合液;将第三混合液置于高压反应釜中,制备出羟基氧化铁;将洗涤干燥过的羟基氧化铁加入Nafion溶液混合,超声后涂覆于泡沫镍上,自然晾干后得到半胱氨酸功能化改性的羟基氧化铁电催化剂;本发明制备工艺简单,制得的催化剂应用到电催化产氧反应中相比未改性的羟基氧化铁,电催化性能得到大幅度的提升,并远优于商用二氧化钌,且电催化析氧性能稳定性好,适于工业化应用。
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