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公开(公告)号:CN116002633B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310037332.6
申请日:2023-01-10
IPC: C01B19/04 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及催化材料领域,具体涉及一种硒空位硒化钼材料,其为表面具有硒空位的硒化钼材料。本发明还涉及所述材料的制备和在HER催化中的应用。本发明所述的硒空位硒化钼材料具有丰富的电催化活性位点和快速电荷转移能力,其在碱性和酸性介质中均表现出较低的过电位和塔菲尔斜率,可以表现出优异的HER催化活性。
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公开(公告)号:CN117884159A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410027014.6
申请日:2024-01-08
Abstract: 本发明属于催化剂制备及多相催化领域,具体涉及一种用于水煤气变换反应的催化材料及其制备方法与应用,在本发明中,以钼酸盐为原料,利用易分解的氰胺化合物为碳源和氮源,实现从体相层状过渡金属氧化钼到碳化钼/氮化钼纳米片的高效转变,得到形貌相似的碳化钼/氮化钼复合钼基材料,与Au结合后得到对水煤气变换反应具有催化能力的材料。
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公开(公告)号:CN116002633A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310037332.6
申请日:2023-01-10
IPC: C01B19/04 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及催化材料领域,具体涉及一种硒空位硒化钼材料,其为表面具有硒空位的硒化钼材料。本发明还涉及所述材料的制备和在HER催化中的应用。本发明所述的硒空位硒化钼材料具有丰富的电催化活性位点和快速电荷转移能力,其在碱性和酸性介质中均表现出较低的过电位和塔菲尔斜率,可以表现出优异的HER催化活性。
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公开(公告)号:CN115966414A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310043040.3
申请日:2023-01-11
Abstract: 本发明属于储能材料领域,具体涉及一种超级电容器的NiOOH‑Co(OH)2复合电极活性材料,为包含NiOOH和Co(OH)2的复合物。本发明还包括所述的活性材料的制备和应用以及包含所述和活性材料的超级电容器及其电极。本发明中,将所述的NiOOH‑Co(OH)2复合,可基于全新的机制协同改善超级电容器的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117884123A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410028276.4
申请日:2024-01-09
Applicant: 嘉兴学院
IPC: B01J23/72 , C02F1/467 , C02F1/72 , B01J35/33 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种氧化铜/生物炭复合催化剂的制备方法及其降解染料的应用,制备方法包括:将氧化铜的前驱体与生物炭研磨混匀,煅烧保温,冷却后,得到氧化铜/生物炭复合催化剂。应用包括:在电解环境下,向废水中分别加入过一硫酸盐和氧化铜/生物炭复合催化剂,进行染料的降解处理。本发明与传统的降解染料的方法相比,可以显著提高过一硫酸盐的氧化降解能力与利用率,克服传统非均相活化过一硫酸盐利用率低的缺点。
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公开(公告)号:CN115959640A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211559363.X
申请日:2022-12-06
Applicant: 嘉兴学院
IPC: C01B25/08 , C25B1/04 , C25B11/075 , H01M4/90
Abstract: 本发明涉及催化材料领域,具体涉及一种磷空位磷化钼材料,其为表面具有磷空位的磷化钼材料。本发明还涉及所述材料的制备和在HER催化中的应用。本发明所述的磷空位磷化钼材料具有丰富的电活性位点和快速电荷转移能力,其在碱性和酸性介质中均表现出较低的过电位和较高的TOF值,可以表现出优异的HER催化活性。
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公开(公告)号:CN118299190A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211633903.4
申请日:2022-12-19
Applicant: 嘉兴学院
Abstract: 本申请公开了一种超级电容电极材料及其制备方法,所述制备方法包括:步骤S100、提供集流体,所述集流体采用泡沫镍钴材料制成;步骤S200、利用含氧基团化的碳纳米管材料在所述集流体的表面自组装生长碳纳米管膜,得到碳纳米管@镍钴复合材料;步骤S300、在硫脲存在的条件下,采用强氧化剂腐蚀处理所述碳纳米管@镍钴复合材料,在所述碳纳米管薄膜@镍钴复合材料表面原位生长硫氮共掺杂镍钴氢氧化物和羟基氧化镍的片层,制得所述超级电容器电极材料。通过温和快捷的方法,实现碳纳米管的室温便捷自组装,以及镍钴氢氧化物和羟基氧化镍的室温快速原位生长,制备得具有高功率密度和能量密度,且稳定性良好的超级电容器电极材料。
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