制备高熵催化剂碲硒硫化钨钼的方法及应用
2025-02-12 20:12
No.1339328438364020736
技术概要
PDF全文
本技术涉及能源材料技术领域,提供了一种制备高熵催化剂碲硒硫化钨钼的方法及其在能源材料中的应用。该方法包括将硒粉溶解于水合肼溶液形成溶液A,随后加入钼酸钠二水合物和氯化钨等原料,通过一系列化学反应和处理步骤,制得高熵催化剂。该催化剂具有优异的催化性能,可广泛应用于能源材料领域。
背景技术
能源问题是全球面临的重要挑战之一,包括能源供应安全、气候变化和环境污染等方面。在这一背景下,锂离子电池作为一种高效、可再充电的能源存储技术,已经成为解决能源问题的重要工具。随着全球对可持续能源需求的增长,其性能提升和材料的改进成为了科研领域关注的焦点。而其中,锂硫(Li-S)电池由于其高理论能量密度、低成本以及硫资源的丰富性,成为传统锂离子电池的有力替代品。Li-S电池的化学反应涉及锂和硫之间的可逆电化学反应,具有比传统电池技术更高的储能能力潜力。然而,要充分发挥Li-S电池的潜力并使其商业化,需要解决一些挑战,主要包括多主要包括多硫化物的穿梭效应、电极材料的体积变化以及缓慢的氧化还原动力学等。传统的单组分或双组分催化剂虽能在某种程度上改善这些问题,但由于单一材料的固有限制,其效果往往不尽人意。相比之下,高熵催化剂由于其多元组合带来的丰富活性位点和高度无序的晶体结构,能够在更广泛的条件下促进电化学反应的进行,展现出超越常规材料的催化活性和稳定性。
实现思路
阅读余下40%
技术概要为部分技术内容,查看PDF获取完整资料
该技术已申请专利,如用于商业用途,请联系技术所有人!
技术研发人员:
张福勤  刘俊良
技术所属: 中南大学
相关技术
1,4,5,8-菲二醌活性物质、有机正极材料及水系锌电池 1,4,5,8-菲二醌活性物质、有机正极材料及水系锌电池
吩噻嗪自组装有机小分子空穴传输材料及其应用 吩噻嗪自组装有机小分子空穴传输材料及其应用
一种实心球形硫酸亚铁钠复合正极材料的制备方法及应用 一种实心球形硫酸亚铁钠复合正极材料的制备方法及应用
一种金属硒化物@MXene复合材料及其制法与应用 一种金属硒化物@MXene复合材料及其制法与应用
一种应用于钠离子电池的软硬碳复合电极材料及制备方法 一种应用于钠离子电池的软硬碳复合电极材料及制备方法
一种多孔碳基纳米笼钠电负极材料的制备方法和应用 一种多孔碳基纳米笼钠电负极材料的制备方法和应用
硫酸锌硫化碳材料的制备方法及其氧电催化应用 硫酸锌硫化碳材料的制备方法及其氧电催化应用
一种钒基正极材料制备方法 一种钒基正极材料制备方法
多空位类核壳ZnO@ZnS异质结的制备方法及产品与应用 多空位类核壳ZnO@ZnS异质结的制备方法及产品与应用
一种原位合成的贵金属基催化剂催化降解邻二氯苯的方法 一种原位合成的贵金属基催化剂催化降解邻二氯苯的方法
技术分类
电信、广播电视和卫星传输服务 电信、广播电视和卫星传输服务
互联网软件服务 互联网软件服务
集成电路设计 集成电路设计
信息集成数字服务 信息集成数字服务
电气机械制造 电气机械制造
计算机、通信、电子设备制造 计算机、通信、电子设备制造
医药制造、生物基材料 医药制造、生物基材料
石油煤矿化学用品加工 石油煤矿化学用品加工
化学原料制品加工 化学原料制品加工
非金属矿物加工 非金属矿物加工
金属制品加工 金属制品加工
专用设备制造 专用设备制造
通用设备制造 通用设备制造
通用零部件制造 通用零部件制造
汽车制造业 汽车制造业
铁路、船舶、航天设备制造 铁路、船舶、航天设备制造
电力、热力生产和供应 电力、热力生产和供应
燃气生产和供应 燃气生产和供应
水生产和供应 水生产和供应
房屋建筑、土木工程 房屋建筑、土木工程
交通运输、仓储和邮政 交通运输、仓储和邮政
农、林、牧、渔业 农、林、牧、渔业
采矿业 采矿业
农副、食品加工 农副、食品加工
烟草、酒水加工 烟草、酒水加工
纺织皮具居家制品 纺织皮具居家制品
文教体娱加工 文教体娱加工
苏ICP备18062519号-5 © 2018-2025 【123技术园】 版权所有,并保留所有权利