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公开(公告)号:CN119581578A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411797735.1
申请日:2024-12-09
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种酸刻蚀氮掺杂碳纳米管包裹单质铁复合材料的制备方法及应用。本发明采用沸石咪唑框架结构ZIF‑8为前驱体,通过将其与双氰胺和六水合氯化铁混合后进行超声处理,随后对产生的沉淀进行离心分离、干燥处理。将干燥后的沉淀在管式炉中进行高温热解,以形成氮掺杂碳纳米管包裹单质铁的复合催化剂,最后通过酸刻蚀步骤对其进行进一步处理,从而得到酸刻蚀氮掺杂碳纳米管包裹单质铁氧还原催化剂。本发明所用的制备方法缓解了过渡金属在高温热解过程中所出现的大尺寸团簇问题,即通过酸刻蚀改变材料的表面结构,提高活性组分的分散性,使其展现出良好的导电性、卓越的氧还原反应性能及其电生成效率。
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公开(公告)号:CN118090856B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410266079.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法与作为生物电化学系统电极的应用,电极包括:硅基底;等间距设置在所述硅基底上的圆环,所述的圆环由碳纳米管构成。该电极兼备优异的循环性能、生物相容性以及较大的电活性面积。本发明方法,利用光刻胶对硅基底进行图案化修饰,获得具有等间距碳纳米管环形阵列结构,提供了一种新颖的孔径可控的碳纳米管环状阵列封装生物电极,图案设计可以根据实际生产需求设计获得。利用等间距碳纳米管环形阵列封装电极的三维结构及优良的生物相容性,能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。
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公开(公告)号:CN119640321B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510176384.0
申请日:2025-02-18
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钨/三氧化钨纳米花电极及其制备方法和应用,方法包括:将硫源加入到含钨源的水溶液中,混合均匀,得到混合溶液;往混合溶液中滴加辅助剂,在滴加过程中搅拌,滴加后将所得溶液在氧气中曝气,得到前驱体溶液;倒入反应釜中,将预处理后的碳布浸没在反应釜中的溶液中,进行水热反应,将反应后的电极清洗后,干燥,得到二硫化钨/三氧化钨纳米花电极。本发明解决了析氢反应和二氧化碳微生物电合成耦合的难点问题。通过对合成温度控制实现了对材料析氢速率的控制,使电极原位电化学产氢的速率和微生物消耗氢气速率达到平衡,获得了产物乙酸的高库伦效率。
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公开(公告)号:CN119640321A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510176384.0
申请日:2025-02-18
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钨/三氧化钨纳米花电极及其制备方法和应用,方法包括:将硫源加入到含钨源的水溶液中,混合均匀,得到混合溶液;往混合溶液中滴加辅助剂,在滴加过程中搅拌,滴加后将所得溶液在氧气中曝气,得到前驱体溶液;倒入反应釜中,将预处理后的碳布浸没在反应釜中的溶液中,进行水热反应,将反应后的电极清洗后,干燥,得到二硫化钨/三氧化钨纳米花电极。本发明解决了析氢反应和二氧化碳微生物电合成耦合的难点问题。通过对合成温度控制实现了对材料析氢速率的控制,使电极原位电化学产氢的速率和微生物消耗氢气速率达到平衡,获得了产物乙酸的高库伦效率。
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公开(公告)号:CN118090856A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410266079.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法与作为生物电化学系统电极的应用,电极包括:硅基底;等间距设置在所述硅基底上的圆环,所述的圆环由碳纳米管构成。该电极兼备优异的循环性能、生物相容性以及较大的电活性面积。本发明方法,利用光刻胶对硅基底进行图案化修饰,获得具有等间距碳纳米管环形阵列结构,提供了一种新颖的孔径可控的碳纳米管环状阵列封装生物电极,图案设计可以根据实际生产需求设计获得。利用等间距碳纳米管环形阵列封装电极的三维结构及优良的生物相容性,能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。
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