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公开(公告)号:CN119571362A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411752475.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
IPC: C25B11/073 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种氧析出催化剂活化用电解液和活化方法、活化氧析出催化剂及其应用,所述氧析出催化剂活化用电解液包括碱性溶剂和添加剂;所述添加剂包括含有同种阴离子的钾盐和钠盐的混合物。本发明中通过将过渡金属基氧析出催化剂在含有同种阴离子的钾盐和钠盐混合物的活化电极液中进行活化,活化电解液活化后的活化氧析出催化剂结构重建,可以暴露更多的活性位点,形成有利形态和优化的电子结构,进而增强氧析出催化剂活性,降低过渡金属基氧析出催化剂的过电位,提高催化效率,实现优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN119479934A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411588650.2
申请日:2024-11-08
Applicant: 浙江大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F17/11 , C25B1/04 , C25B11/073 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/14
Abstract: 本发明公开了一种基于格子玻尔兹曼模型的催化剂模拟方法,属于电解水制氢领域。本发明构建了三种典型的催化剂形态,并从其中抽象出气泡覆盖面积和电化学活性表面积两个参数用以描述催化剂形貌;根据实际情况设置相应边界条件使得模拟结果更加符合实际情况;Shan‑Chen多组分格子玻尔兹曼模型的使用则分析了不同催化剂形态中气泡分离时间、生成气泡的直径和气泡覆盖范围。本发明揭示了催化剂形貌与气泡演化之间的关系,能够更好地指导催化剂的形态优化并促进电解水制氢系统性能的提升。
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公开(公告)号:CN115652323B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211131779.1
申请日:2022-09-16
Applicant: 成都大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B11/073
Abstract: 本发明公开了非晶硫化钴电极及在硫离子氧化辅助制氢中的应用,所述非晶硫化钴电极通过以下方法制备:(1)将Co(NO)3和CO·(NH)2溶解在水中,将泡沫镍NF浸入溶液中,进行水热反应,得到负载碱式碳酸钴的泡沫镍Co‑C/NF;(2)以负载碱式碳酸钴的泡沫镍Co‑C/NF为工作电极,构建三电极体系,在包括NaOH和Na2S电解质溶液中进行恒电位活化处理,电化学活化后得到非晶硫化钴Co‑S/NF电极;在不对称酸碱耦合电解系统中组装Co‑S/NF作为阴极催化电极时,制氢能耗显着降低,可以在制氢过程中产生额外的电能用于制硫;该工作对钴基材料在SOR催化过程中的原位转移过程以及不对称酸碱耦合电解质对电化学制氢的影响提供了独到的见解,为进一步研究规模化廉价制氢提供了重要推动力。
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公开(公告)号:CN118996479A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411028728.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国科学技术大学苏州高等研究院 , 中国科学技术大学
IPC: C25B11/065 , C02F1/461 , C25B11/073 , C25B11/091 , C25B1/04 , C02F101/20
Abstract: 本公开提供了一种电极材料及其制备方法和应用,其中电极材料的制备方法包括:在碱热活化处理后的细菌纤维素上原位生长ZIFs材料,得到复合气凝胶;利用复合气凝胶吸附含镍废水,得到吸附后的复合气凝胶;将吸附后的复合气凝胶先升温至300℃~400℃进行第一段煅烧,再升温至700℃~800℃进行第二段煅烧,完成碳化,以制得电极材料。
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公开(公告)号:CN116161752B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310220005.4
申请日:2023-03-09
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C25B11/073 , C02F1/461
Abstract: 本发明涉及电化学水处理领域,具体为一种复合电极的制备方法及其在含硝酸盐废水中的应用。本发明提供的La0.9FeO3‑C复合电极包括亲水导电碳布基底和位于所述碳基底表面通过滴加或原位生成的活性物质。所述活性物质包括La0.9FeO3以及FeⅡ。La0.9FeO3活性层由柠檬酸辅助溶胶‑凝胶法制备,FeⅡ活性物质由本发明提供的恒电流电化学还原法在电极表面原位生成。将该复合电极应用于含硝酸盐的水体中,可以快速有效地将硝酸盐电催化还原为氮或更低价态的氨氮,减少硝酸盐对环境的污染。
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公开(公告)号:CN115490234B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211222464.8
申请日:2022-10-08
Applicant: 蚌埠学院
IPC: C01B32/914 , C25B1/04 , C25B11/073
Abstract: 本发明涉及一种碳化铁材料的自蔓延合成方法及应用,是将金属‑有机骨架前驱体与助燃剂研磨混合均匀后,通过钨丝点燃,再经过酸洗、干燥获得碳化铁材料Fe3C或氮掺杂的碳化铁材料Fe3C(N),具有反应时间短、节能等特点。合成的碳化铁材料Fe3C和Fe3C(N)具有良好的析氧性能,有效地降低电解的过电位,能够应用于电解水或电解催化合成领域。
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公开(公告)号:CN118516698A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410643197.4
申请日:2024-05-23
Applicant: 浙江工业大学 , 杭州热威洁净技术有限公司
IPC: C25B11/073 , C25B11/063 , C25B1/13
Abstract: 本发明公开一种通过掺杂镧系元素锡锑镍涂层电极及其制备方法和应用,其制备方法为:(1)钛毡预处理:将钛毡裁成20*20mm的钛毡,然后进行去离子水冲洗,碱洗,酸洗;(2)浸渍液的制备:将镧系元素以及锡锑镍金属盐溶于一定的异丙醇中,并加入少量盐酸;(3)热处理:钛毡置于浸渍液浸渍后烘干,再放入到马弗炉焙烧,焙烧后直接进行淬火操作,重复上述工艺5‑7次,再将钛毡重复进行普通浸渍、烘干、焙烧、冷却5‑7次,最终得到掺杂镧系元素锡锑镍的钛基涂层电极。本发明所制备涂层电极制备工艺简单,导电性及稳定性优异,应用在电催化产臭氧时,能够很快制备出高浓度的臭氧,具有较高的法拉第效率,同时能耗,成本都比较低,具有很广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117604553A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311393364.6
申请日:2023-10-25
Applicant: 重庆大学
IPC: C25B11/073 , C25B11/067 , C25B11/02 , C25B1/04 , C02F1/461
Abstract: ZnIn2S4/NiFeOOH‑S薄膜电极,其制备方法包括:将InCl3、ZnCl2、硫脲溶解在乙二醇水溶液中形成反应溶液;将导电基底放置在反应溶液中进行密闭溶剂热反应以在基底的导电面上形成ZnIn2S4薄膜;将形成有ZnIn2S4薄膜的基底进行退火处理;在基底的ZnIn2S4薄膜上电解沉积NiFeOOH层;将形成有ZnIn2S4/NiFeOOH的基底在含有Na2S和Na2SO3的浸泡溶液中浸泡处理后即得ZnIn2S4/NiFeOOH‑S薄膜电极。根据本发明的薄膜电极能对硫氧化反应起到稳定明显的光电催化作用。
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公开(公告)号:CN117413090A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202280036486.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 制氢股份有限公司
Inventor: 拉尔斯·普莱斯·尼尔森 , 理查德·埃斯佩赛斯 , 佩尔·默勒 , 马库斯·维克托·克拉格-施瓦兹 , 莫滕·林丁·弗雷泽里克森
IPC: C25B1/04 , C25B11/073 , C25B11/061 , C25B11/031
Abstract: 本发明涉及一种用于生产碱性电解电极的方法,该碱性电解电极基于泡沫Ni基底上的硫化物的组合物。在步骤S2)中,在Ni基底上进行硫化。硫化步骤导致形成具有Ni‑S化合物的电催化活性纳米位点。研究发现,这些纳米位点能够降低碱性水电解过程中的电极所谓的过电位,并且可以显著简化电极的生产。特别地,已经存在的电解槽装置可以通过现场应用改进的方法从本发明中受益。
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公开(公告)号:CN117364126A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311550517.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C25B11/073 , C25B11/065 , C25B3/03 , C25B3/23
Abstract: 本发明公开了一种基于含钴多金属氧簇电催化烯烃环氧化的方法。所述方法包括:以含钴多金属氧簇作为电催化剂,以水作为氧源,使包含烯烃的电化学反应体系通电,从而电催化烯烃进行环氧化反应制得环氧化合物。本发明提供的电催化烯烃环氧化的方法以含钴多金属氧簇为非贵金属电催化剂,在常温常压下完成烯烃环氧化获得环氧化合物,其反应条件比传统催化温和,并且价格低廉;本发明提供的电催化烯烃环氧化的方法利用水作为氧源,无需添加易爆的强氧化剂,在阳极实现烯烃环氧化制备环氧化合物,同时在阴极实现产氢作为副反应,为环氧化合物的制备提供了一种绿色且节能的方法,并且产物法拉第效率高,选择性好。
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