Resumen de: CN122169154A
本发明属于光电化学技术领域,具体涉及一种Fe:CuO/PANI/Pt光阴极的制备方法及在光电化学分解水中的应用。本发明采用两步电沉积法加滴涂法制备Fe:CuO/PANI/Pt光阴极,首先将CuCl2·2H2O和KCl溶于去离子水中再加入少量的FeCl3·6H2O制备成电沉积液,随后使用电化学工作站进行电沉积,随后在马弗炉中空气气氛下退火,得到Fe:CuO光阴极薄膜;在Fe:CuO光阴极薄膜基础上再次电沉积负载PANI得到Fe:CuO/PANI光阴极薄膜;最后在此基础上滴涂一层Pt。本发明采用Fe掺杂以及表面负载PANI和Pt的方法来改善CuO光阴极薄膜的光电催化活性,显著提高了CuO光阴极薄膜的光电化学分解水性能。
Resumen de: CN122169118A
0001 本发明涉及一种解耦电解水制氢系统及方法,属于氢能技术领域,该系统包括电解模块和电解液分离循环模块,以负载在泡沫镍上的过渡金属系列化合物作为氧化还原介质,有机小分子的氧化反应代替氧析出反应。本发明的系统及方法通过解耦电解槽实现电解水的时空分离,获得氢气的同时将有机小分子氧化获得增值产物,将传统电解水产氢步骤与产氧步骤完全解耦并获得增值产物,可明显提升制氢效率,降低能耗,提高经济效益。
Resumen de: CN122169126A
0001 本发明涉及一种用于阴离子交换膜电解水阳极侧连续渐变梯度催化层的制备方法,包括以下步骤:(1)阳极催化层浆料配制:分别制备催化层近膜侧和近PTL侧以及中间过渡层的梯度浆料,每种浆料包括催化剂颗粒、离聚物分散液、异丙醇与水混合溶剂,通过混均仪与超声震荡形成稳定分散液体系;(2)多孔传输层前处理,得到可喷涂基底;(3)梯度化催化层制备:将多孔传输层作为基底,催化层喷涂于多孔传输层一侧,近PTL侧喷涂低质量分数离聚物的浆料;近膜侧喷涂高质量分数离聚物的浆料;中间喷涂过渡层,喷涂结束后进行热处理;(4)膜电极的组装与测试。
Resumen de: CN122169122A
本发明公开了一种界面强结合多金属氢氧化物催化剂电极及其制备方法和应用,属于碱性电解水制氢催化剂制备技术领域,首先对金属基底进行预处理,然后以金属基底为工作电极,铂片为对电极,采用双电位阶跃计时安培法进行沉积,沉积完成后得到多金属氢氧化物催化剂电极。本发明采用上述的一种界面强结合多金属氢氧化物催化剂电极及其制备方法和应用,得到的多金属氢氧化物催化剂电极均匀程度高,与基底结合力强,在工业碱性电解水制氢的高温高碱度以及工况电流密度下能持续稳定运行。
Resumen de: CN122169107A
0001 本发明公开了一种提升电解水析氢效率的方法及电解水析氢效率表征方法。在电解液中加入嵌段式聚合物,强化析氢电极表面氢气泡脱附,从而提升电解水析氢效率。本发明通过引入微量嵌段式聚合物,有效降低氢气泡在铂电极表面的附着,促进其快速脱附,提高电解水析氢效率。本发明建立的基于电压波动分析的氢气泡脱附定量表征手段,无需高速摄像或显微成像,在常规电化学工作站上即可完成,表征结果直观可靠,操作简单,便于工业化应用与过程监控。
Resumen de: CN122169148A
本发明涉及电解水与氢能利用技术领域,提供一种原位电沉积镍提高NiMoPxOy/NF自支撑泡沫镍基析氢电极催化活性与稳定性的方法。先将NiMoPxOy/NF自支撑泡沫镍基电极在镍盐溶液中浸渍一定时间后取出干燥,再浸入硫酸钠溶液中进行电沉积还原反应制得。本发明方法对金属镍的沉积量调节简单方便,使其分布在电极的活性组份颗粒间,有效提高对活性组份的粘附、防止其脱落,使析氢电极的析氢活性和稳定性均得到极大地提高:在100mA/cm²的工业电流密度下,本发明方法制得的改性电极的过电位较未改性的降低约20%,电荷转移电阻降低约41%,经30000次CV循环加速耐久性测试后,其过电位和电荷转移电阻的增幅不到未改性电极的7%和26%。因此,本发明方法具有良好的工业应用前景。
Resumen de: CN122169152A
本发明公开了一种自带原位扰动装置的电解槽电极及其制备方法,所述电解槽电极包括基底层,设在基底层上方的电致动扰动层以及设在电致动扰动层上方的催化润湿层;其中,电致动扰动层由若干电致伸缩微梁组成,电致伸缩微梁固定在基底层上,且电致伸缩微梁不覆盖基底层上的孔隙;电致伸缩微梁由固定部和与固定部连接的驱动部构成,其中固定部用于与基底层固定,驱动部悬空在基底层上方,该驱动部用于在脉冲电流的作用下振动,振动方向垂直于基底层平面。本发明将电致动微梁阵列与电极本体进行一体化集成,无需外置驱动,既节省空间,又避免分离式设计导致的能耗、密封失效及漏液短路等问题,适配高密度、小型化的电解系统。
Resumen de: CN122166717A
本发明公开了一种化学环制氢系统及方法,该系统为载氧体在转化单元、制氢单元以及氧化单元中依次并独立参与反应的循环系统,转化单元包括:转化反应器,其采用甲烷作为床层流化风,将床层内的载氧体流化并在非完全燃烧状态下进行晶格氧部分氧化反应,获取CO和H2合成气产物;该转化反应器底部向下延伸一立管段;深度还原反应器,其接收来自转化反应器立管段密相输送的载氧体,采用CO和H2合成气作为流化风进行一次气提;通过将制氢单元制取的H2通入深度还原反应器的立管段底部作为流化风,对深度还原反应器内的载氧体进行二次气提,两次气提的过程中对载氧体进行深度还原并防止转化反应器内的合成气产物进入制氢单元。
Resumen de: CN122169151A
0001 本发明制备了一种硫化亚铜/硫化钨复合电催化剂(Cu<2>S/WS<2>)运用于碱性电催化硫氧化耦合酸性制氢(SOR//HER)体系中,以泡沫镍(Ni foam)为载体,通过水热法结合后续电沉积及硫化处理,构建了Cu<2>S/WS<2>/NF的复合结构。其中,WS<2>提供了较多的活性位点,而Cu<2>S能够进行有效的界面调控,显著增强了催化剂的导电性,并显著提升其在电催化硫化物氧化反应(SOR)中的催化活性与抗硫中毒能力。本发明制备的催化剂在碱性电解质中表现出优异的电催化性能和长期稳定性,制备方法简单,合成过程操作性强,能清洁有效地进行S<2‑>转化,适用于硫化氢分解制氢等能源转化领域,表现出极好的工业应用前景,助力于实现硫的资源化回收。
Resumen de: CN122169130A
本发明公开了一种三元过渡金属硫化物(CuCoNiSx)电极材料的制备方法及其在电催化硫氧化(SOR)耦合制氢方面的性能。将硝酸铜(Cu(NO3)2)、硝酸镍(Ni(NO3)2)和硝酸钴(Co(NO3)2)分别作为铜源、镍源和钴源,通过电沉积法制备得到三元过渡金属氢氧化物;在此基础上,以硫化钠作为硫源,通过水热原位硫化法制备得到CuCoNiSx。相较于单一位点的硫化铜(CuS),Co、Ni的引入有效调控了催化剂的电子结构,增强其导电性和结构稳定性,并显著提升其在电催化硫氧化反应(SOR)中的催化活性和抗硫中毒能力。本发明制备的催化剂表现出优异的电催化性能和长期稳定性,合成过程较简易,适用于硫化氢分解制氢等能源转化领域,表现出良好的工业应用前景。
Resumen de: CN122169153A
0001 本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种用于酸性析氧反应的钌基催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括取100~200质量份的RuCl<3>·H<2>O和1~40质量份的VCl<3>溶于20~60体积份的无水甲醇中,搅拌得到混合溶液;向混合溶液中缓慢滴加水合肼,继续搅拌,离心过滤;交替使用无水甲醇和超纯水清洗,冷冻干燥,于300~500℃下热处理1~4h,得到V掺杂的RuO<2>催化剂。制备的V‑RuO<2>催化剂在酸性条件下兼具优异的初始活性和长久耐久性,为开发适用于质子交换膜水电解槽的高性能阳极催化剂提供了新的解决方案。
Resumen de: CN122169156A
0001 本申请提供一种阴离子交换膜及其制备方法、电解水制氢装置,属于电解水制氢技术领域,阴离子交换膜包括支撑层和位于支撑层厚度方向上其中一侧的均质层。均质层包括阴离子交换树脂和增塑剂,支撑层包括多孔基材以及填充于多孔基材中的阴离子交换树脂和增塑剂。其中,阴离子交换树脂包括式Ⅰ所示的化合物。增塑剂包括N‑乙基对甲苯磺酰胺。本申请提供的阴离子交换膜能够具有良好的机械强度和耐压性能,且能够降低成膜面电阻,保证各处厚度均匀性,使阴离子交换膜具有优异的综合性能,制备成本胶带,适于大规模生产应用。
Resumen de: CN122169132A
本发明公开了一种抗氯腐蚀的负载型催化剂及其制备方法与应用,属于电催化材料技术领域,包括以下步骤:先将硝酸锆和金属盐分散在溶液中,通过调控溶液的pH值使其弱碱性,随后老化离心得到前驱体A;最后将前驱体A煅烧得到抗氯腐蚀的负载型催化剂。本发明采用上述的一种抗氯腐蚀的负载型催化剂及其制备方法与应用,制备得到的抗氯腐蚀的负载型催化剂具有丰富的路易斯酸位点,吸附路易斯碱OH‑,生成羟基层排斥海水中的Cl‑,从而增强催化剂的活性和稳定性,实现高效海水电解。
Resumen de: KR20260085671A
0001a 본 발명은 수전해 스택 조립 및 검사 장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 수전해 스택 조립 및 검사 장치는 수전해 스택 축방향 일단면을 지지하는 제1 지지 플레이트, 상기 수전해 스택 축방향 타단면을 지지하는 제2 지지 플레이트, 상기 제2 지지 플레이트를 이동시켜 상기 수전해 스택을 가압하는 구동부 및 상기 수전해 스택을 가압하는 압력을 측정하는 압력 센서를 포함하고, 상기 제1 지지 플레이트 또는 상기 제2 지지 플레이트에는 상기 수전해 스택의 누수 여부를 검사하기 위해 상기 수전해 스택의 연료 공급 유로에 수용액을 공급할 수 있도록 수용액 공급구가 형성되는 것을 특징으로 한다.
Resumen de: CN122169145A
本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种1T相二硫化钼量子点负载BN掺杂瓜尔胶碳气凝胶析氢催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:首先称取适量瓜尔胶、硼源和氮源溶于去离子水中,恒温静置使瓜尔胶充分膨胀;随后加入适量交联剂形成瓜尔胶水凝胶,将水凝胶冷冻干燥后,在氮气、氩气气氛下高温碳化,得到BN掺杂瓜尔胶碳气凝胶;然后称取适量钼源和硫源溶解于去离子水中,搅拌均匀后加入上述BN掺杂瓜尔胶碳气凝胶,恒温磁力搅拌使载体充分分散;最后将所得溶液转移至水热反应釜中,高温水热反应适宜时间,将反应产物离心、洗涤、真空干燥,经超声粉碎后,即可得到其催化剂。本发明所制得的催化剂在电解水析氢领域展现出优异的催化性能。
Resumen de: KR20260086017A
본 명세서는, 바이폴라 플레이트, 그 제조 방법 및 그 용도를 개시한다. 본 명세서는, 금속판과 플라스틱판을 접합함으로써 경제적으로 제조되고, 경량화에 유리한 바이폴라 플레이트를 개시한다. 상기 바이폴라 플레이트는, 산성 조건에서 유지되거나, 고온 및 고안 조건에서 유지되는 등의 가혹한 조건 하에서도 상기 금속판과 플라스틱판의 접합이 안정적으로 유지될 수 있다. 본 명세서는 상기 바이폴라 플레이트를 제조하는 방법과 용도를 개시한다.
Resumen de: CN122164505A
0001 本发明提供了一种双金属框架改性氮化碳微球催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。首先将g‑C<3>N<4>和浓硝酸、浓硫酸混合,进行氧化处理,制得氧化改性石墨相氮化碳;然后将氧化改性石墨相氮化碳、混合盐溶液和1,3,5‑苯三甲酸混合,进行水热反应,制得双金属框架改性氮化碳微球催化剂。本发明通过双金属协同效应和独特的双S型异质结结构,有效促进了光生电子‑空穴对的分离与传输,制氢效率高。在可见光照射下,其光催化析氢速率最高可达14.79mmol·g<‑1>·h<‑1>,是单金属复合材料CNO@CuMOF的2.86倍,是纯CNO的47倍,显著提升了光催化产氢活性。
Resumen de: CN122166830A
本发明提供一种氧化锰的制备方法及负载型铱钌氧化物催化剂,涉及催化剂技术领域。本发明采用无机锰盐和第一硝酸盐助剂组成的混合物进行第一热处理获得氧化锰,可以作为负载型铱钌氧化物催化剂的载体,提高负载型铱钌氧化物催化剂的催化活性和稳定性。
Resumen de: CN122164441A
0001 本发明涉及一种异质结构Cu<2>S/Cu<9>S<5>纳米粒子、其制备方法及应用,属于光催化技术领域。取CuCl<2>·2H<2>O、硫源和乙二醇的混合物,并持续加热搅拌,形成DESs;取所述DESs置于微波反应器中,进行微波加热反应,冷却得到所述异质结构Cu<2>S/Cu<9>S<5>纳米粒子。本发明所述制备工艺简单、环境友好、相界面耦合紧密、稳定性优异、可吸收可见光,所得异质结构Cu<2>S/Cu<9>S<5>纳米粒子形貌规整,具有较好的晶型和光催化活性。
Resumen de: CN122164400A
本发明公开了一种高活性钾钌催化剂及其制备方法和应用。以氯化钌为钌前驱体,氢氧化镁为载体前驱体,氢氧化钾为助剂前驱体,通过离子沉积法和浸渍法合成氢氧化镁负载钾钌前驱体,经过焙烧还原处理制得所述催化剂。本发明的催化剂具有良好的金属‑助剂相互作用,对氨分解反应表现出优异的低温活性和长期稳定性,在纯氨、30000 mL/(gcat∙h)、450℃的氨分解转化率可达97.1%,且在60000 mL/(gcat∙h)、475℃、100 h反应保持稳定。本发明的制备方法具有原料便宜、工艺简单、操作方便、条件温和易控制、重复性好、氯残留量低等优点,适合工业化生产。
Resumen de: CN122169139A
0001 本发明涉及一种铈掺杂非晶态镍磷合金析氢电极及其制备方法和应用。包括:导电基底;以及原位生长于所述导电基底上的具有铈掺杂的非晶态镍磷合金催化涂层;其中,所述具有铈掺杂的非晶态镍磷合金催化涂层包括以下摩尔百分比的组分63.2~70.6 mol%的Ni、2.3~8.0 mol%的Ce以及21.4~34.3 mol%的P。所述原位生长是在前驱体溶液中进行电化学沉积,所述前驱体溶液包含镍源、铈源、磷酸源以及络合剂,所述电化学沉积的电流密度为‑40~‑80mA/cm<2>。解决了现有镍钼基催化剂在高电流密度和波动工况下活性下降与稳定性不足的问题。
Resumen de: CN122169108A
本发明公开了一种水蒸气发生器及水蒸气发生组合装置,涉及水蒸气发生器技术领域,其中,水蒸气发生器用于固体氧化物电解槽电解制氢,水蒸气发生器包括多孔介质层、隔板和两个侧板,多孔介质层包括泡沫金属多孔结构或微通道结构,每一侧板的外壁均安装有电加热器,隔板采用耐高温且热传导性能优异的金属材料制成,隔板设置于两个侧板之间,隔板形成有相互连通的蒸发腔和蒸汽流道,蒸汽流道设置于蒸发腔的顶部,隔板形成有液态水入口和蒸汽出口,蒸汽出口位于液态水入口的上方,多孔介质层填充于蒸发腔;液态水入口与多孔介质层连通,蒸汽出口与蒸汽流道连通;采用双侧布置电加热器实现均匀受热,配合多孔介质层有效避免水蒸气压力波动超标。
Resumen de: CN122169112A
本申请公开了一种电化学反应组装件、电解槽、电解制氢系统和制氢站,属于电解水制氢技术领域。电化学反应组装件包括:顺次层叠设置的第一极组件、膜电极和第二极组件;其中第一极组件包括第一极框、极板和第一电极,第一极框沿厚度方向设有第一槽和第二槽,且第二槽位于第一槽和膜电极之间,极板安装于第一槽,第一电极安装于第二槽;第二极组件包括第二极框和第二电极,第二极框设有第三槽,第二电极安装于第三槽;膜电极夹持于第一极框和第二极框之间。通过简化电化学反应组装件的加工流程和组装工艺,可以减少电解槽的组装时间,提高电解槽的组装效率。
Resumen de: JP2026093897A
【課題】オフガスを燃焼させる燃焼部の燃焼温度を適切に上昇させてシステム効率を向上させる。【解決手段】固体酸化物形の電解セルと、燃焼用燃料ガスと助燃ガスとの混合ガスを燃焼させ燃焼排ガスを排出する燃焼部と、断熱性を有し電解セルと燃焼部とを収容するケースと、ケース外に設けられ電解セルから排出された水素極オフガス中の水蒸気を凝縮させる凝縮部と、凝縮部を通過した水素極オフガスの少なくとも一部を燃焼用燃料ガスとして燃焼部に供給する燃焼用燃料ガス流路と、電解セルから排出された酸素極オフガスを助燃ガスとして燃焼部に供給する助燃ガス流路と、ケース内に設けられ電解セルに供給されるガスと燃焼部から排出された燃焼排ガスとを熱交換させる第1熱交換部と、ケース内に設けられ燃焼用燃料ガス流路を介して燃焼部に供給される燃焼用燃料ガスと第1熱交換部を通過した燃焼排ガスとを熱交換させる第2熱交換部と、を備える。【選択図】図1
Nº publicación: CN122169135A 09/06/2026
Solicitante:
台州学院
Resumen de: CN122169135A
0001 本发明公开了一种基于伽马射线辐照制备高性能析氧电催化剂的方法。该制备方法包括将泡沫金属基底预处理;将铁盐、钴盐和镍盐中的至少一种溶于超纯水中,得到铁/钴/镍的盐溶液,通过水热法或水热法结合高温焙烧的方法在预处理后的金属泡沫基底上原位生长得到铁/钴/镍催化剂前驱体;通过伽马射线辐照铁/钴/镍催化剂前驱体,得到析氧电催化剂;所述铁盐、钴盐和镍盐的摩尔比为x:y:z混合,其中,x、y、z独立地选自0~1,且x、y、z不同时为零。本发明能够成功合成活性和稳定性优异的铁钴镍基OER电催化剂,从而加快电解水的工作效率,该制备方法具有较好的普适性,为非贵金属OER催化剂的制备提供了新思路。