一种气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂及其制备方法技术

技术编号:40788381 阅读:19 留言:0更新日期:2024-03-28 19:19
本发明专利技术公开了一种气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1.镍、钴和铁共掺杂的氧化锰纳米阵列的制备:将锰盐和铁盐、镍盐、钴盐溶解在水中,滴加稀硫酸,搅拌,滴加高锰酸钾溶液,搅拌,超声,加热反应,得镍、钴和铁共掺杂的氧化锰;S2.气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备:将镍、钴和铁共掺杂的氧化锰溶液与二甲基亚砜混合,得混合液A,将壳聚糖/ZIF‑67复合气凝胶浸入混合液A中,用电化学沉积法将镍、钴和铁共掺杂的氧化锰沉积在壳聚糖/ZIF‑67复合气凝胶表面,洗涤,干燥,煅烧,得气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电催化剂,尤其涉及一种气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂及其制备方法


技术介绍

1、以石油、煤等化石能源为主导的能源消费格局,能源危机和环境污染是人类社会面临的严峻挑战。石油、天然气为不可再生能源,其使用会产生二氧化碳和其他有害物质,造成环境污染。发展清洁、可再生的新能源是解决这一危机的途径。相较于化石燃料,氢气具有燃烧净热值极高,燃烧产物是纯净的水。现今大约95%的商业氢气是通过天然气部分氧化和煤炭气化获得,是用化石燃料来获得,没有可持续发展的优点。近年来电解水制氢因其工艺简单、反应条件温和、产氢安全可控,逐渐成为了各国学者争相研究的热点。电解水制备得到的氢纯度高,不含有使铂毒化的co等杂质,可应用于质子交换膜燃料电池产生电力,这种无碳、零排放技术的唯一副产品是水。

2、在电解水制氢中,电费占总费用比一般不低于80%。海上风电的装机容量越来越大,如果将其并入电网,其风力的不断变化能会给电网的稳定性和可靠性带来巨大的挑战,并且接入的风电容量越高,给系统造成的安全隐患就越大。对于海上风力资源丰富的地区,电解水制氢可实现资源本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,S1中,所述锰盐包括高锰酸钾、硫酸锰、四水合乙酸锰中的至少一种;

3.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,S1中,所述锰盐、铁盐、镍盐和钴盐的质量比为1:0.05~0.2:0.05~0.1:0.1~0.2;

4.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,S1中,所述加热反应的温度为80~1...

【技术特征摘要】

1.一种气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,s1中,所述锰盐包括高锰酸钾、硫酸锰、四水合乙酸锰中的至少一种;

3.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,s1中,所述锰盐、铁盐、镍盐和钴盐的质量比为1:0.05~0.2:0.05~0.1:0.1~0.2;

4.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,s1中,所述加热反应的温度为80~120℃,时间为8~12h。

5.如权利要求1所述的气凝胶负载掺杂的针状氧化锰纳米阵列电催化剂的制备方法,其特征在于,s2中,所述壳聚糖/zif-67复合气凝胶与镍、钴和铁共掺杂的氧化锰的质...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾丽华华美玉徐常威
申请(专利权)人:广东海洋大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1