[发明专利]一种三维大孔结构的PbO2-ZrO2复合电极的制备方法在审
申请号: | 201610362282.9 | 申请日: | 2016-05-27 |
公开(公告)号: | CN105821458A | 公开(公告)日: | 2016-08-03 |
发明(设计)人: | 姚颖悟;陈鑫;于乃川;董海书;赵春梅 | 申请(专利权)人: | 河北工业大学 |
主分类号: | C25D9/06 | 分类号: | C25D9/06;C23C26/00 |
代理公司: | 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210 | 代理人: | 赵凤英 |
地址: | 300130 天津市红桥*** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明为一种三维大孔结构的PbO2‑ZrO2复合电极的制备方法,该方法首先通过涂覆、烘干得到Ti/SnO2‑Sb2O5电极;再将将上步得到的Ti/SnO2‑Sb2O5电极用于电沉积三维大孔结构PbO2电极镀层最后得到具有三维大孔结构的PbO2‑ZrO2复合电极。本发明制得的三维PbO2‑ZrO2复合电极具有连续贯通的大孔结构,极大的提高了比表面积,有利于污染物分子进入孔道内,有效地扩大了电催化反应面积,从而提高了电催化活性和催化效率;此外镀液掺杂颗粒可电极表面晶粒细化,镀层更加致密牢固,提高电极的稳定性,从而有效地延长电极的使用寿命。 | ||
搜索关键词: | 一种 三维 结构 pbo sub zro 复合 电极 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种三维大孔结构的PbO2‑ZrO2复合电极的制备方法,其特征为包括以下步骤:(1)将预处理后的Ti板作为基体,向其涂覆混合溶液后,在100℃下烘干10‑30min;然后重复涂覆—烘干的步骤,最终涂覆量为每平方厘米的Ti涂覆1~3克混合溶液,再在300‑700℃下热氧化30‑180min,得到Ti/SnO2‑Sb2O5电极;所述的混合溶液由SnCl2•2H2O、SbCl3、正丁醇和浓盐酸混合而成,其质量比为SnCl2•2H2O: SbCl3:正丁醇:浓盐酸= (9‑1):(1‑9):(20‑50):(5‑10);(2)将上步得到的Ti/SnO2‑Sb2O5电极用于电沉积三维大孔结构PbO2电极镀层:镀液含有0.1‑0.5mol/L Pb(NO3)2、0‑1g/L NaF和3.0‑20.0g纳米ZrO2颗粒,使用质量分数为65%的HNO3将pH调至0‑5,溶剂为水;此外,超声分散每小时开一次,每次10分钟,连续搅拌复合镀液3‑4小时;电镀时,以铅板为阴极,Ti/SnO2‑Sb2O5电极为阳极进行电沉积,工艺参数:控制电位为3.0V,室温下沉积时间为1000s‑8000s,最后得到具有三维大孔结构的PbO2‑ZrO2复合电极。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于河北工业大学,未经河北工业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201610362282.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法