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公开(公告)号:CN114318401B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111512369.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C25B11/061 , C25B11/089 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,涉及一种表面亲水可调型镍钼合金材料电极的制备方法:先将基材清洗除杂,将六水合硝酸镍、二水合钼酸钠、尿素、氟化铵和去离子水混为溶液,加入基材,100~200℃水热3~10h;再将所得纳米前驱体NiMoO4‑Sub转入半封闭的瓷舟中,惰性气体保护下400~600℃煅烧0.5~4h;制得的镍钼合金前体在电解液为1mol·L‑1KOH溶液中先浸泡5min,后在固定电流密度为‑5~‑50mA·cm‑2的条件下优化组分结构0.5~3h。本发明操作工艺简单、易行,可附着在多种不同的基底表面,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于大电流电催化分解水析氢反应。
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公开(公告)号:CN114318401A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111512369.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C25B11/061 , C25B11/089 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,涉及一种表面亲水可调型镍钼合金材料电极的制备方法:先将基材清洗除杂,将六水合硝酸镍、二水合钼酸钠、尿素、氟化铵和去离子水混为溶液,加入基材,100~200℃水热3~10h;再将所得纳米前驱体NiMoO4‑Sub转入半封闭的瓷舟中,惰性气体保护下400~600℃煅烧0.5~4h;制得的镍钼合金前体在电解液为1mol·L‑1KOH溶液中先浸泡5min,后在固定电流密度为‑5~‑50mA·cm‑2的条件下优化组分结构0.5~3h。本发明操作工艺简单、易行,可附着在多种不同的基底表面,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于大电流电催化分解水析氢反应。
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公开(公告)号:CN115140778A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210924706.1
申请日:2022-08-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,涉及芳香族化合物氯化催化剂,尤其涉及一种用于电催化苯甲醚氯化的晶面优先可控型Fe2O3纳米催化剂,所述催化剂为Fe2O3(400)晶面纳米材料。本发明并未限定所述催化剂制备方法,为深入研究,公开了一种水热法制备Fe2O3(400)晶面纳米催化剂的方法。本发明操作工艺简单易行,催化剂可附着在多种不同的基底上,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于电催化苯甲醚氯化反应。
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公开(公告)号:CN118390104A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410616820.7
申请日:2024-05-17
Applicant: 江苏大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/067 , C25B1/55 , C25B11/053
Abstract: 本发明公开了一种镍铁氧化物/钒酸铋复合光阳极及其制备方法和应用,属于光电化学分解水制氢应用领域。本发明通过电沉积得到BiVO4光阳极,再配制含有Fe和Ni源的咪唑有机物水溶液,形成双金属咪唑有机框架化合物(Ni‑Fe‑ZIF)前驱体溶液;将BiVO4光阳极浸入上述溶液中一定时间,通过静电吸附作用制备Ni‑Fe‑ZIF/BiVO4电极,放入烘箱中干燥;然后将烘干后的样品放入马弗炉中加热并保温一定时间得到镍铁氧化物/钒酸铋(FeNiOx/BiVO4)复合光电阳极。本发明的方法操作简便、原料易得、成本低、稳定性良好;制备的最佳FeNiOx/BiVO4复合光电阳极的光电流密度是纯相BiVO4光电阳极的4.4倍。
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公开(公告)号:CN115140778B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210924706.1
申请日:2022-08-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,涉及芳香族化合物氯化催化剂,尤其涉及一种用于电催化苯甲醚氯化的晶面优先可控型Fe2O3纳米催化剂,所述催化剂为Fe2O3(400)晶面纳米材料。本发明并未限定所述催化剂制备方法,为深入研究,公开了一种水热法制备Fe2O3(400)晶面纳米催化剂的方法。本发明操作工艺简单易行,催化剂可附着在多种不同的基底上,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于电催化苯甲醚氯化反应。
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