[发明专利]一种简单方便的纳米氧化锌的制备方法在审

专利信息
申请号: 202111312069.4 申请日: 2021-11-08
公开(公告)号: CN113913841A 公开(公告)日: 2022-01-11
发明(设计)人: 黄金刚 申请(专利权)人: 黄金刚
主分类号: C25B1/01 分类号: C25B1/01;B82Y30/00;B01J23/06
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 723314 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种简单方便的纳米氧化锌的制备方法,S1、将锌片裁剪成2cm×2cm大小,先用洗洁精清洗表面污垢,再分别放在丙酮、乙醇、水溶液中超声清洗半小时,保存在干净的乙醇溶液中;S2、配置电解液;S3、将锌片作为阳极,铂丝作为阴极,置于电解液中,进行阳极氧化制备得到氧化锌纳米管;S4、将S3步骤中制备好的氧化锌纳米管浸入0.1M的还原剂溶液中10min、40min、70min后取出,用去离子水冲洗几次,氮气吹干得到氧化锌纳米材料。本发明不要苛刻的合成条件或昂贵的设备,采用了简单方便的还原剂溶液还原的方法,对氧化锌纳米管阵列进行还原,氧化锌纳米材料的光催化活性晶面在还原后暴露增多,表现出了优异的光电催化性能。
搜索关键词: 一种 简单 方便 纳米 氧化锌 制备 方法
【主权项】:
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  • 一种氯氧自由基氧化尿素并产氢的方法,将TiO2修饰的WO3电极与Sb‑SnO2电极的催化活性面相对设置且留有3~8mm间隙以作为前置光阳极,以SiPVC作为后置光阳极并组装得到复合光阳极;以模拟太阳光为光源、氯化钠为氯离子源、尿素溶液为底物、硫酸钠为电解质溶液、复合光阳极为阳极,镍铁氢氧化物修饰的铜纳米线泡沫铜为阴极,由SiPVC提供自偏压,构成光电化学体系。本发明基于新型电极材料和复合光阳极组装方式,通过强化氯氧自由基(ClO·)快速、高效地产生ClO·,促进尿素的分解并强化阴极上氢气的产生。
  • 一种电化学制备羟基氧化镓的方法-202310074443.4
  • 徐亮;赵卓;熊延杭;姚超;杨成;田勇攀;黄浩男;杨甜甜 - 安徽工业大学
  • 2023-02-07 - 2023-06-23 - C25B1/01
  • 本发明属于有色金属冶金技术领域,具体涉及一种电化学制备羟基氧化镓的方法,本发明提供的羟基氧化镓的制备方法设计科学合理,其以金属镓为阳极,在去离子水中进行直流电解,一步制备高纯羟基氧化镓粉体材料。本发明技术方案能够克服现有羟基氧化镓制备工艺流程长、试剂消耗量大、对设备要求高、产品纯度和物理规格难以达标等问题,具有流程短、效率高、操作简单、对设备要求低、成本低、产品纯度高等特点,制备得到的羟基氧化镓粉体颗粒尺寸和微观形貌均匀,是一种优良的生产第四代半导体材料的前驱体。
  • 一种钒电解液生产方法及生产系统-202110115750.3
  • 刘帅舟;李君涛;余龙海 - 湖南钒谷新能源技术有限公司
  • 2021-01-28 - 2023-06-23 - C25B1/01
  • 本发明涉及钒电解液技术领域,公开了一种钒电解液生产方法及生产系统,包括以下步骤:S1.将待还原的第一钒电解液进行过量电解,得到二价钒的第二电解液;S2.再次将第二电解液与第一电解液进行混合,根据第一电解液的钒价态、通过控制流量比例得到指定钒价态的第三电解液。本发明无需电解完成后的价态比例检测,生产工序简单;通过流量控制可同时生产不同钒价态的钒电解液,解决了电解过程存在副反应和钒迁移现象,理论电解时间不足以使成品液价态合格的问题。在本发明的一种实施方式中,将待还原处理的第一电解液通入电解电堆阴极进行电解还原,能够减少泵能耗,电解过程中产生的热量可及时导出,有利于钒电解液生产的自动化、连续化与规模化。
  • 用于硫化氢高效分解的阳极电解液及其电解和再生方法-202210671327.6
  • 马云倩;周承轩;聂毅;张锁江 - 郑州中科新兴产业技术研究院;中国科学院过程工程研究所
  • 2022-06-14 - 2023-06-09 - C25B1/01
  • 本发明公开了一种用于硫化氢高效分解的阳极电解液及其电解和再生方法。采用功能化离子液体同时作为吸收液和电解质,一方面高效吸收硫化氢,另一方面耦合硫化氢电分解过程。气体吸收直接在阳极室中进行,然后对吸收富液进行电解,阳极获得硫磺,阴极制取氢气。阳极生成的硫磺以多硫化物的形式全部溶解于离子液体电解质中,未造成电极钝化,由于离子液体能够有效的推动电解反应,阴极的产氢速率大大提高,通过二氧化碳气体的吸收和解吸,实现阳极硫磺回收和电解液再生。本发明方法吸收和电解反应速率都较高,产氢速率优于大部分使用电催化剂的体系,电解液可循环使用,有效降低电解成本,更利于实现硫化氢高效吸收与全资源回收连续过程。
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