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公开(公告)号:CN119332289A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411467093.9
申请日:2024-10-21
Applicant: 扬州大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/067 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化技术领域,具体涉及一种二氧化钛担载铂铜双原子催化剂的制备方法及其应用;所述方法具体步骤为将一定比例的盐酸和钛酸四丁酯搅拌混合,然后在高压灭菌器中高温下保持一定温度后,清洗干燥后得到TiO2纳米片;然后将TiO2纳米片进行Ar等离子体处理后,将一定比例的乙二胺铜和氯铂酸混合溶液加入TiO2胶体中,经离心干燥最终得到PtxCu1–TiO2纳米催化剂;本发明PtxCu1–TiO2纳米片催化剂在温和的反应条件下表现出优异的析氢的催化性能,在海水析氢领域具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118996516A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411098013.7
申请日:2024-08-12
Applicant: 扬州大学
IPC: C25B11/093 , C25B11/091 , C25B1/50 , C25B1/27
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属掺杂的二氧化钌纳米材料,其化学式为:Mx‑Ru1‑XO2,0
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公开(公告)号:CN118022782A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410304949.4
申请日:2024-03-18
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/128 , B01J35/33 , B01J35/40 , B01J35/50 , C25B11/091 , C25B1/02
Abstract: 本发明公开了一种种氟掺杂硫化钴纳米颗粒电催化剂的制备方法及其产品和在葡萄糖电催化氧化中的应用,制备方法包括以下步骤:将钴源、氟源和有机配体溶于去离子水中,得到混合溶液,经水热反应,离心取出沉淀,洗涤、干燥得到F‑Co(OH)2前驱物;最后通过对前驱物的水热硫化得到F‑CoS。本发明通过水热硫化的方法,将Co(OH)2中的OH‑离子与S2‑离子进行阴离子交换,显著改善了催化剂的导电性,加快了电子转移,显著改善了电催化活性。同时,F掺杂改善了其电子结构,加强了对含氧中间体的吸附,进一步降低了电荷转移电阻,相比于CoS材料,F‑CoS电催化剂表现出更好的催化活性。
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公开(公告)号:CN105244177B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201510709791.X
申请日:2015-10-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种三维纳米结构NiCo2S4电极材料及其制备方法。所述的三维纳米结构NiCo2S4电极材料由六边形的NiCo2S4纳米片自组装形成三维纳米结构。本发明所述的三维纳米结构NiCo2S4电极材料是由水热法和后续硫化过程制备,包括(1)将二价钴盐和二价镍盐溶于碱性水溶液中,通过水热反应获得三维结构的中间产物;(2)将所得中间产物分散于硫源溶液中进行水热硫化处理,即可得到三维纳米结构NiCo2S4材料。本发明在利用NiCo2S4材料高赝电容活性以及高导电性的基础上,通过形成三维纳米结构来提高比表面积,使获得的产品具有优秀的超级电容性能。水热和后续硫化处理工艺简单,易于操作控制,适于连续化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105070521B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510502486.3
申请日:2015-08-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种层次纳米结构四氧化三钴/钼酸钴复合电极材料及其制备方法,所述的复合电极材料为具有多孔结构的三维纳米复合材料,包括表层的钼酸钴纳米片及包覆在内的四氧化三钴纳米杆,其中,所述的四氧化三钴纳米杆呈三维网络分布。本发明在利用四氧化三钴和钼酸钴材料高赝电容活性的基础上,通过形成三维层次结构来提高比表面积,使获得的产品具有良好的超级电容性能,且水热和后续热处理工艺简单,易于操作控制,适于连续化大规模生产。
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公开(公告)号:CN118639268A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410672136.0
申请日:2024-05-28
Applicant: 扬州大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/02 , C25B1/50 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种锌掺杂硒化钴纳米片材料的制备方法,将钴源、锌源和有机配体溶于去离子水中,将混合溶液进行水热反应,结束后离心,取固体产物进行洗涤、干燥,得到Zn‑Co(OH)2前驱物,将其和硒源和还原剂加入到去离子水中,搅拌溶解后得到混合液,水热反应后离心取固体产物,洗涤、干燥,即得。与现有技术相比,本发明制备成本低廉,工艺条件易于控制,得到的纳米片尺寸形貌均一,该纳米片材料在葡萄糖电催化氧化中表现出优异的催化活性,在三电极体系下作为阳极进行GOR测试,电流密度达到10mAcm‑2时所需电位为1.24V vs.RHE,超越了大部分过渡金属基催化剂,为高性能GOR催化剂的设计提供新的思路。
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公开(公告)号:CN116603526A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310613434.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J23/72 , C07C45/38 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/55 , C07C201/12 , C07C205/44
Abstract: 本发明公开了一种单原子铜掺杂的二氧化钛纳米片催化剂、制备方法及其应用。所述方法先将一定比例的氧化铜、二氧化钛、碳酸钾和碳酸锂研磨混合,然后高温煅烧、质子化处理以及湿化学剥离,得到Cu1‑TiO2纳米片催化剂。与未掺杂单原子Cu的纯TiO2纳米片相比,本发明Cu1‑TiO2纳米片催化剂在温和的反应条件下表现出优异的苯甲醇可控氧化的催化性能,且具有催化普适性,在可控制备芳醛类化合物领域具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105244177A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510709791.X
申请日:2015-10-28
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种三维纳米结构NiCo2S4电极材料及其制备方法。所述的三维纳米结构NiCo2S4电极材料由六边形的NiCo2S4纳米片自组装形成三维纳米结构。本发明所述的三维纳米结构NiCo2S4电极材料是由水热法和后续硫化过程制备,包括(1)将二价钴盐和二价镍盐溶于碱性水溶液中,通过水热反应获得三维结构的中间产物;(2)将所得中间产物分散于硫源溶液中进行水热硫化处理,即可得到三维纳米结构NiCo2S4材料。本发明在利用NiCo2S4材料高赝电容活性以及高导电性的基础上,通过形成三维纳米结构来提高比表面积,使获得的产品具有优秀的超级电容性能。水热和后续硫化处理工艺简单,易于操作控制,适于连续化大规模生产。
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公开(公告)号:CN105070521A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510502486.3
申请日:2015-08-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种层次纳米结构四氧化三钴/钼酸钴复合电极材料及其制备方法,所述的复合电极材料为具有多孔结构的三维纳米复合材料,包括表层的钼酸钴纳米片及包覆在内的四氧化三钴纳米杆,其中,所述的四氧化三钴纳米杆呈三维网络分布。本发明在利用四氧化三钴和钼酸钴材料高赝电容活性的基础上,通过形成三维层次结构来提高比表面积,使获得的产品具有良好的超级电容性能,且水热和后续热处理工艺简单,易于操作控制,适于连续化大规模生产。
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