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公开(公告)号:CN119553305A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411447490.X
申请日:2024-10-16
Applicant: 东莞理工学院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01B21/082 , C25B11/053
Abstract: 本发明公开了一种原位构筑VCN/ED‑BiVO4异质结及其制备方法和应用。主要包括以下步骤:利用简便的一步电化学法处理钒酸铋,使钒掺杂氮化碳(VCN)修饰与电化学还原钒酸铋产生氧空位同步实现,获得VCN/ED‑BiVO4复合光电极。本发明制备的光阳极可用于光电催化分解水领域。在VCN异质结构筑和氧空位工程的协同作用下,不仅可以有效提升光生电荷的分离和转移效率,同时可以降低界面交换电阻,促进界面析氧反应动力学,最终有效提升光电催化分解水的性能。
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公开(公告)号:CN119530859A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311115459.1
申请日:2023-08-31
Applicant: 天津大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/053 , C25B1/04 , C25B1/55 , C03C17/34
Abstract: 本发明提供具有高电荷分离效率的钒酸铋光阳极及其制备方法和应用,包括FTO导电玻璃、钒酸铋(BiVO4)层以及NiFe(OH)X层,FTO导电玻璃、钒酸铋(BiVO4)层和NiFe(OH)X层由下至上依次设置。本发明的有益效果是:本发明利用快速热退火升温速率及温度的调控提升了钒酸铋的结晶度,同时抑制了钒酸铋颗粒的生长,突破了传统管式炉热处理的钒酸铋光阳极长期以来在高结晶度和小颗粒尺寸之间的权衡问题;本发明的钒酸铋光阳极热处理过程热预算低,制备过程可控性及重复性强,经济可行;同时本发明的钒酸铋光电极具有优异的水分解性能,具有一定工业放大的价值。
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公开(公告)号:CN119530844A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410949554.X
申请日:2024-07-16
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
IPC: C25B11/031 , C25B9/23 , C25B9/19 , C25B1/04 , C25B1/02 , C25B3/03 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25B11/052 , C25B11/053 , C25B9/70
Abstract: 本发明的实施方式涉及电极、膜电极接合体、电化学池、电堆、电解装置。提供耐久性高的电极。实施方式的电极具有基材和催化剂层,所述催化剂层设置于基材上,由片材层与间隙层交替地层叠而成。催化剂层用于电解,催化剂层包含第1金属及第2金属,催化剂层包含第1区域和第2区域,第1区域的第1金属与第2区域的第1金属相比更被氧化,第1区域中包含的第2金属的比率大于第2区域中包含的第2金属的比率。
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公开(公告)号:CN119392283A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411522246.5
申请日:2024-10-29
Applicant: 西安泰金新能科技股份有限公司
IPC: C25B11/032 , C25B11/095 , C25B11/091 , C25B11/063 , C25B11/053 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于PEM电解水制氢中多孔扩散层涂层技术领域,尤其涉及一种用于PEM电解水制氢电解槽阳极扩散层表面防护涂层的制备方法,阳极扩散层采用多孔性钛材料作为基体,通过对基体进行前处理制备中间活性层后,利用配制好的涂液涂覆于基体表面,烘干光照后进行烧结形成防护层。本发明配制的涂液在阳极扩散层钛基体表面涂刷形成的防护层,可以使钛基体的接触电阻降低,增加材料的整体导电性,进而提升PEM电解槽的电解性能,且防护层可以使阳极扩散层具有高耐腐蚀性,从而降低其使用成本。
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公开(公告)号:CN119352088A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411502149.X
申请日:2024-10-25
Applicant: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/061 , C25B11/053
Abstract: 本申请公开了一种FeNi‑LDH/L‑NCP/NF复合材料及其制备方法与应用,属于电催化剂制备技术领域。本申请提供的FeNi‑LDH/L‑NCP/NF复合材料的制备方法,包括:将泡沫镍加入到Co(NO3)2·6H2O和2‑甲基咪唑的水溶液中,室温反应,得到L‑Co‑ZIF/NF前驱体;将所述L‑Co‑ZIF/NF前驱体与次磷酸钠进行煅烧处理,得到L‑NCP/NF;将所述L‑NCP/NF加入到Fe(NO3)3·9H2O与Ni(NO3)3·6H2O、尿素和NH4F的混合水溶液中,进行水热反应,即得FeNi‑LDH/L‑NCP/NF复合材料。本申请通过FeNi‑LDH的层状结构和L‑NCP的网络结构构成了独特的三维界面,构成了高效的电子传输通道,能够捕获质子的同时能促进氢的脱附和释放,使其在碱性介质中的HER和OER均表现出优异的电催化活性,与此同时,能够经1000次循环后均表现出优异的循环稳定性,在析氢反应、析氧反应和全解水反应中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119162627A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411318993.7
申请日:2024-09-21
Applicant: 长春理工大学
IPC: C25D9/04 , C25D7/00 , C25B11/091 , C25B11/053 , C25B11/061 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种具有三维交织结构的双组分硒化物的制备方法及其在全解水制氢催化技术领域的应用。本发明通过两步反应在无定形硒化物表面构筑了晶态硒化镍纳米线,得益于两组分间的协同效应以及其三维交织的纳米结构,制备的催化剂在碱性条件下展现了优异的HER及OER活性,作为全解水电解槽的阴极和阳极,也表现出优异的全解水性能及稳定性,在100mA cm‑2的电流密度下可稳定运行超200h。本发明为设计和制备具有双功能催化特性的高效、高稳定全解水催化剂提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN119162614A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410794103.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 英菲诺姆国际有限公司
IPC: C25B11/093 , C25B11/063 , C25B11/091 , C25B11/053 , C25B1/26 , C25B1/34 , C25B9/00 , C02F1/50 , A61L2/03 , A61L101/08
Abstract: 本发明涉及一种用于电解制氯系统的催化阳极,所述电解制氯系统由水溶液通过析氯反应生成氯气。这些阳极包括导电冶金催化剂层,其基本包含在限定化学计量的锡和锑的基质中的结晶氧化钴粒子。可以通过采用反应物和工艺条件的特定控制的制备方法实现这种冶金层的所需特征。
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公开(公告)号:CN119082781A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411191933.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 大连大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/053 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于电解水制氢技术领域,公开了一种三维立体结构自支撑电极及其制备方法和应用。该电极以泡沫铜为基底,循环伏安/水热/焙烧三步法制备了三维立体结构钴钼硼化物电极。该方法制备的电极应用于碱性电解水反应。其中钴钼硼化物电极为纳米线组成的海胆状纳米球结构,纳米球其直径在5μm~15mm,纳米线的直径在20nm~100nm。本发明制备的电极无需集流体、Nafion、糖醇等额外的粘结剂,极大地提升了电极表面催化剂的利用率;电极的三维立体结构,能保证电解液的充分润湿,有利于反应物、产物的传输;各组分之间的协同作用和电极的三维分层多孔纳米结构可加速水的分解。该电极可用于制备电解水双效电极、电解海水双效电极、二氧化碳电还原反应阳极电极。
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公开(公告)号:CN119020815A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411514029.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 陕西华秦新能源科技有限责任公司
IPC: C25B11/091 , C25D5/12 , C25D5/48 , C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/053
Abstract: 本发明提供了一种电极及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的电极包括基底、包覆在基底表面的镍过渡层和包覆在所述镍过渡层表面的多孔活性层,所述多孔活性层的材料为镍基合金或钴基合金,所述镍基合金和钴基合金中的合金元素包括锌。本发明提供的电极用于电解水制氢中具有高活性、高稳定性与高结合力的特点。
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公开(公告)号:CN118891399A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202380027636.2
申请日:2023-03-10
Applicant: 东丽株式会社
IPC: C25B13/08 , C25B1/02 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/23 , C25B11/052 , C25B11/053 , C25B11/065 , C25B11/081 , C25B13/02 , C25B13/04 , H01B1/06 , H01M8/10 , H01M8/1018 , H01M8/1039 , H01M8/1046 , H01M8/1051 , H01M8/1053 , H01M8/1058 , H01M8/1067
Abstract: 本发明的课题是提供一种能够维持高电解效率的水电解方法,提出一种水电解方法,向内部被电解质膜划分成阳极和阴极的电解单元供给水并进行电解,从而分别在所述阳极生成氧气,在所述阴极生成氢气,所述电解质膜具备第1层和第2层,所述第1层包含高分子电解质,所述第2层位于该第1层的所述阴极侧并且含有碳粒子。
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