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公开(公告)号:CN106087002A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610404753.8
申请日:2016-06-08
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: C25D15/00 , C25B1/02 , C25B11/035 , C25B11/0405 , C25B11/0415 , C25B11/0478 , C25D5/00
Abstract: 一种3D结构Ni/rGO复合析氢电极的制备方法,其主要是将氧化石墨加入去离子水,超声处理得到氧化石墨烯分散液;向氧化石墨烯分散液中均加入氨基磺酸镍、氯化镍、氯化铵,超声处理得到复合镀液,将经过超声和酸化处理的泡沫镍基底作为电沉积阴极,纯镍管作为电沉积阳极,超重力场强度G为350g,电沉积时间为10‑100min,电沉积温度为45℃,电沉积电流密度为3A/dm2,制备得到的复合镀层用去离子水洗涤至中性并干燥。本发明制备的Ni/rGO复合电极具有相当大的比表面积,均匀稳定的镀层结构和优异的析氢性能;当电流密度为100.0mA/cm2,析氢反应的过电位由常规电沉积制备的240mV降低到了190mV。
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公开(公告)号:CN106087002B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610404753.8
申请日:2016-06-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种3D结构Ni/rGO复合析氢电极的制备方法,其主要是将氧化石墨加入去离子水,超声处理得到氧化石墨烯分散液;向氧化石墨烯分散液中均加入氨基磺酸镍、氯化镍、氯化铵,超声处理得到复合镀液,将经过超声和酸化处理的泡沫镍基底作为电沉积阴极,纯镍管作为电沉积阳极,超重力场强度G为350g,电沉积时间为10‑100min,电沉积温度为45℃,电沉积电流密度为3A/dm2,制备得到的复合镀层用去离子水洗涤至中性并干燥。本发明制备的Ni/rGO复合电极具有相当大的比表面积,均匀稳定的镀层结构和优异的析氢性能;当电流密度为100.0mA/cm2,析氢反应的过电位由常规电沉积制备的240mV降低到了190mV。
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公开(公告)号:CN107326395B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710488063.X
申请日:2017-06-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种镍/氮掺杂的碳微球复合析氢电极的制备方法,其主要步骤包括:首先以葡萄糖或蔗糖作为碳源,乙二胺作为氮源,通过调控水热时间和碳源的浓度,制备得到具有不同大小和表面特征的掺氮的碳微球;将掺氮的碳微球和氨基磺酸镍镀液复合,通过简易的电沉积的方法制备出具有较大表面积和超高催化活性的镍/氮掺杂的碳微球复合析氢电极;其中经过超声和酸化处理的泡沫镍基底作为电沉积阴极,三维骨架结构为复合电极提高较大的表面积。本发明制备的镍/氮掺杂的碳微球复合电极具有独特结构、大的比表面积和优异稳定的催化析氢性能。
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公开(公告)号:CN107326395A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710488063.X
申请日:2017-06-23
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: Y02E60/366 , C25B11/0478 , C25B1/04 , C25B11/0405 , C25B11/0415 , C25D3/12 , C25D15/00
Abstract: 一种镍/氮掺杂的碳微球复合析氢电极的制备方法,其主要步骤包括:首先以葡萄糖或蔗糖作为碳源,乙二胺作为氮源,通过调控水热时间和碳源的浓度,制备得到具有不同大小和表面特征的掺氮的碳微球;将掺氮的碳微球和氨基磺酸镍镀液复合,通过简易的电沉积的方法制备出具有较大表面积和超高催化活性的镍/氮掺杂的碳微球复合析氢电极;其中经过超声和酸化处理的泡沫镍基底作为电沉积阴极,三维骨架结构为复合电极提高较大的表面积。本发明制备的镍/氮掺杂的碳微球复合电极具有独特结构、大的比表面积和优异稳定的催化析氢性能。
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公开(公告)号:CN104961157A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510385901.1
申请日:2015-07-03
Applicant: 燕山大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 一种金红石型TiO2的合成方法,它的所用原料的体积比例关系为,钛酸丁酯:蒸馏水:盐酸:正庚烷=1:1.7-5:11.7-15:33.3;它的合成方法是在聚四氟乙烯内衬中,首先加入盐酸和蒸馏水,之后缓缓加入钛酸丁酯,最后加入正庚烷,整个过程无需搅拌,然后装釜,在140℃-180℃下,反应24小时,自然冷却至室温,经蒸馏水、无水乙醇洗涤分别洗涤三次,在80℃下干燥,得到金红石型TiO2。本发明合成工艺简单,操作方便,温度低,合成出来的TiO2为金红石型,结晶度好,形貌均一,不易团聚,适合用于规模化生产。
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