一种空心微球结构催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN112007645B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010840622.0

    申请日:2020-08-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开一种空心微球结构催化剂的制备方法,属于电催化领域。本发明催化剂以过渡金属盐(镍铁钴等)和多元醇为原料,通过简单的水热合成和退火工艺,通过控制钼含量的掺杂,控制了催化剂纳米空心微球表面缺陷的尺寸和密度。该催化剂的微观形貌为空心纳米球,其表面为纳米片组装的壳层。该结构促进了催化剂活性位点的暴露,提高了催化剂的电催化活性。与其他合成方法相比,本发明采用的试剂价格较低廉,合成过程简单,电化学性能测试表明得到的催化剂催化析氢效果较好。此催化剂可广泛应用于电化学制氢领域,为氢气的大规模制备奠定了技术基础,在解决未来能源危机具有重要意义。

    电解铜箔制备中降低阳极析氧电位的方法

    公开(公告)号:CN115652377A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211307416.9

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明属于电子铜箔制造技术领域,具体公开一种电解铜箔制备中降低阳极析氧电位的方法。电解铜箔制造工艺中,普遍采用的阳极是钛的氧化铱和氧化钽涂层(IrO2‑Ta2O5/Ti)电极。为了实现降低能耗和保护阳极提高阳极寿命,本发明在电解铜箔的铜电沉积溶液中加入添加剂,即高锰酸钾、重铬酸钾或二者的混合物,由于上述添加剂的加入,使得在阳极(IrO2‑Ta2O5/Ti)上析氧电位下降,进而电解铜箔槽电压的下降。由此,既起到了降低能耗的作用,同时也由于电位的降低,有效地提高了电极寿命。

    氮磷共掺杂碳气凝胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115547705A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211115705.9

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及超级电容器电极材料制备技术领域,具体公开了一种氮磷共掺杂碳气凝胶材料及其制备方法。以漂白针叶木浆为基制备纳米纤维素,含N、P双元素的无机或有机物为掺杂剂,用一步掺杂法通过超声混合,冷冻干燥、高温炭化制得N、P双掺杂多孔的三维网状、性能优异、结构稳定的碳气凝胶。与现有技术相比,本发明所选原料来源广泛,价格低廉,制备的碳气凝胶中孔结构良好、氮和磷分布均匀、电化学性能优异,为开发价格低廉、可持续利用、柔韧性好、电化学性能优异、循环稳定性好的超级电容器提供了有效的途经。

    一种硒化物包覆碳纳米管材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112553651A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011209942.2

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种硒化物包覆碳纳米管材料的制备方法,将微波和高压协同作用,一步制备纳米花状且包覆碳纳米管的硒化物。本发明公开的硒化物包覆碳纳米管是将钼源、硒源与有机溶剂乙二胺混合后,通过微波辐射提供的能量及高压的共同作用,可极大地提升加热效率,促进钼源、硒源等离子的运动以及碰撞机率,降低了反应所需沸点,节省大量时间。高效可控地制备出硒化物包覆碳纳米管材料。本发明提出的硒化物包覆碳纳米材料具有较高的比表面积,更多的活性位点,并且制备方法具有原料易得,工艺简单,成本低廉,产量高的优势,有望在电催化领域取得令人瞩目的成绩。

    一种草酸和钛酸四丁酯共同作用的氧化铁光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN112038103A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010779757.0

    申请日:2020-08-05

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种草酸和钛酸四丁酯共同作用的氧化铁光阳极的制备方法,通过简单的电沉积获得铁膜,然后在加热的情况下浸泡草酸(H2C2O4)乙醇溶液后超声浸泡钛酸四丁酯(TBT),最后退火处理得到Fe2O3-H2C2O4+TBT光阳极。由于草酸和钛酸四丁酯增加了氧化铁的比表面积,减少了电子-空穴复合,使其光电性能得到了提升。在AM1.5标准测试条件下,相对于可逆氢电极1.23V时,光电流密度可达0.59mA cm-2。不同于已公开报道的方法,该方法原料廉价易得,整个光电极制备过程快捷,易于大批量制备。并且跟以往控制形貌的方法不同,是通过简单浸渍发生化学反应来完成。

    一种制备具有核壳结构氮化碳修饰二氧化钛光阳极的方法

    公开(公告)号:CN107326394B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710430146.3

    申请日:2017-06-09

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了氮化碳修饰二氧化钛纳米管光阳极材料的方法。该方法采用阳极氧化法制备二氧化钛光纳米管阳极,通过煅烧三聚氰酸和三聚氰胺的混合物制备氮化碳,将三聚氰酸三聚氰胺混合物均匀铺在两片阳极氧化后的二氧化钛之间,通过在氮气中煅烧,使氮化碳生长在二氧化钛纳米管的管壁及管径内,得到氮化碳包覆的二氧化钛纳米管光阳极,提高其光电性能。本发明制备简单,反应容易控制,易制得包覆氮化碳的二氧化钛纳米管,且氮化碳在二氧化钛纳米管上包覆效果较好。

    一种氮化碳修饰ZnO/CdS光阳极材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN107988615B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711089100.6

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明公开了一种氮化碳修饰ZnO/CdS光阳极材料的制备方法,及其在光电解水中的应用。该方法采用一步水热法制备氮化碳(g‑C3N4)修饰的ZnO膜,离子吸附法制备CdS纳米颗粒,经过热处理,得到g‑C3N4修饰的ZnO/CdS光阳极,提高其光电流。由于该方法采用了一步水热法制备g‑C3N4/ZnO膜,且常温下进行离子吸附CdS,反应容易控制,且吸附效果较好。通过该方法制备的g‑C3N4修饰的ZnO/CdS光阳极,其光电转化性能相比纯ZnO提高近30倍。

    一种孤岛状原位碳包覆氧化铁光阳极复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106783187B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201611223939.X

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米复合膜制备技术领域,具体涉及一种孤岛状原位碳包覆氧化铁光阳极复合膜的制备方法:将无机铁盐溶于碳量子点溶液中,将导电玻璃放入该溶液,在导电玻璃上水热合成原位碳包覆FeOOH的复合膜,再经过热处理后获得孤岛状原位碳包覆氧化铁的复合膜。将该复合膜应用于光电化学电池光阳极,具有优异的光电化学性能。

    一种高效甲醇氧化催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110048131A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910341848.3

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效甲醇氧化催化剂的制备方法,属于燃料电池催化剂合成及应用领域,包括如下步骤:(1)首先用酸处理将碳纳米管轻微氧化;(2)运用一步热处理法制备有氧化铈掺杂的氧化碳纳米管基底;(3)采用微波反应法将不同比例的铂铜双金属纳米颗粒分散于氧化铈修饰的碳纳米管表面,即得到具有高效电催化甲醇氧化的复合催化剂。该反应过程简单高效,容易控制,且制备的催化剂活性较好,远优于商业铂碳催化剂。

    一种钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN109504981A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811540597.3

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极的制备方法,属于新能源材料技术领域,先通过水热法在二氧化锡导电玻璃(FTO)基底上生成β-FeOOH,然后通过浸泡磷酸盐溶液及热处理生成磷掺杂的氧化铁光阳极,最后利用光辅助电沉积法在磷掺杂的氧化铁光阳极表面沉积一层CoOOH,得到钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极(CoOOH-P-Fe2O3)。由于磷掺杂提升了氧化铁光阳极的导电性,钴氧氧氢又用作析氧助催化剂,所以与基础氧化铁相比,此法制得的钴氧氧氢修饰磷掺杂氧化铁光阳极光电流密度提升了200%。

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