河南师范大学高书燕获国家专利权
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龙图腾网获悉河南师范大学申请的专利一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法及应用获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117798368B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410004611.7,技术领域涉及:B22F5/10;该发明授权一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法及应用是由高书燕;曹天圣;古慧宾;杨天芳;胡仕祥;张慧慧;马智超;陈野;田苗设计研发完成,并于2024-01-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法及应用在说明书摘要公布了:本发明公开了一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法及应用,其包括如下步骤:先采用耐高温树脂为衬底原料,用微纳3D打印机打印电极;再依次对电极进行化学镀、化学氧化、化学还原及化学掺杂得到3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极。本发明所制备的3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极拥有大量的分级多孔结构,为硝酸盐还原合成氨催化剂提供更多的活性位点,同时,银钌的引入调节了铜的d带中心和电子结构,进一步提升了硝酸盐还原合成氨的性能,该制备方法具有制备简单、结构可控等突出优点,不仅为硝酸盐还原合成氨绿色能源体系研究提供了思路,而且为设计新型的硝酸盐还原合成氨电极材料提供了借鉴意义。
本发明授权一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法及应用在权利要求书中公布了:1.一种3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极的制备方法,其特征在于具体步骤为: 步骤S1:使用3D建模软件设计电极结构模型,该电极为有序多孔阵列结构,由10×10个基础单元组成,每个基础单元为0.1cm×0.1cm×0.1cm,整体尺寸为1cm×1cm×0.1cm,孔隙率为92%; 步骤S2:将步骤S1设计好的电极结构模型以STL格式的文件导出,再对STL格式的文件以10μm的层厚进行切片处理,得到一系列电极结构的二维图片; 步骤S3:将步骤S2切片处理的电极结构的二维图片导入微纳3D打印机,调整打印平台,设置打印参数,开始打印电极,取出打印电极,用乙醇冲洗,再在紫外固化箱固化2分钟得到3D打印电极,该微纳3D打印机为摩方精密的microArchS240,微纳3D打印机的光学精度为10μm,打印层厚为10μm; 步骤S4:将步骤S3得到的3D打印电极在KMnO47.5gL和KOH20gL的溶液中于40℃浸泡2分钟;在Na2S2O35gL溶液中于60℃浸泡10分钟,再于40℃干燥30分钟,在AgNO32gL和乙醇50mLL的溶液中于25℃浸泡10分钟得到化学镀前处理的3D打印电极; 步骤S5:将步骤S4得到的化学镀前处理的3D打印电极在NaOH10gL、CuSO4·5H2O8gL、HCHO12mLL、C10H14N2Na2O82gL、NaKC4H4O62gL、C10H8N210mgL和K4FeCN620mgL的溶液中于45℃浸泡40分钟,再于60℃干燥6小时得到化学镀铜的3D打印电极; 步骤S6:将步骤S5得到的化学镀铜的3D打印电极在0.1molLNH42S2O8和1molLNaOH溶液中浸泡1小时,再于60℃真空干燥6小时得到化学镀铜、氧化处理的3D打印电极; 步骤S7:将步骤S6得到的化学镀铜、氧化处理的3D打印电极置于管式炉中在氢氩混合气条件下于300℃加热1小时得到3D打印铜纳米线电极; 步骤S8:将步骤S7得到的3D打印铜纳米线电极在3mmolLRuCl3和10mmolLAgNO3的混合溶液中浸泡15分钟进行化学掺杂银钌得到3D打印银钌共掺杂铜纳米线电极。
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