[发明专利]p-n-BaTiO3 有效
申请号: | 202110118320.7 | 申请日: | 2021-01-28 |
公开(公告)号: | CN112811900B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 金向华;刘守清;李华 | 申请(专利权)人: | 金宏气体股份有限公司 |
主分类号: | H10N30/853 | 分类号: | H10N30/853;C04B35/468;C04B35/622;C04B35/638;C04B41/87;C01B3/04;B01J23/78 |
代理公司: | 苏州三英知识产权代理有限公司 32412 | 代理人: | 任骁东 |
地址: | 215152 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | batio base sub | ||
本发明提供一种p‑n‑BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷、其制法与自供能高效制氢中的应用。该异质结压电陶瓷包括n‑BaTiO3压电陶瓷基体以及与之形成异质结的p‑NiO材料,所述p‑NiO的质量分数为0.1‑10wt%。本发明提供的BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷构建了内建电场,电荷的复合率低,压电催化活性高,可利用自然界的水波能、声波能、风能作为驱动力压电催化制氢。且制得的氢气纯度高,不含一氧化碳、硫化氢、磷化氢、氯离子等使燃料电池中毒的气体,制备方法简单易行、绿色环保,不排放对环境有害的物质。
技术领域
本发明涉及一种p-n-BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷,特别涉及p-n-BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷材料、其制备方法以及于车载自供能高效制氢中的应用,属于清洁能源材料领域。
背景技术
压电催化是一种将机械能转化为化学能的方式,即在外部机械力的作用下压电材料的表面因为外部作用力而产生正负电荷,这些电荷会加快被吸附在压电材料表面的物质发生氧化还原反应。压电材料能够吸收机械能如声音、水波、振动等产生电荷分离,从而使压电材料的二侧带不同符号的电荷。
然而,压电产生的电荷容易复合,导致压电催化效率不高。因此有必要采用技术手段提高压电催化效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种提高压电电荷分离效率的p-n-BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷材料、其制备方法以及于车载自供能高效制被高纯氢的应用,以克服现有制氢技术中压电产生的电荷容易复合,导致压电催化效率不高的不足。
为实现前述发明目的,本发明采用的技术方案包括:
所述p-n-BaTiO3/NiO异质结压电陶瓷材料,包括n-BaTiO3压电陶瓷基体以及与所述基体形成异质结的p-NiO材料;
其中,所述p-NiO材料的质量分数为0.1wt%-10wt%;
所述p-NiO的厚度为0.1μm-10μm。
可选地,所述p-NiO材料的质量分数上限选自0.5wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%、6wt%、7wt%、8wt%、9wt%、10wt%;所述p-NiO材料的质量分数下限选自0.1wt%、0.5wt%、1wt%、2wt%、3wt%、4wt%、5wt%、6wt%、7wt%、8wt%、9wt%。
可选地,所述p-NiO材料的厚度上限选自0.5μm、1μm、2μm、3μm、4μm、5μm、6μm、7μm、8μm、9μm、10μm;所述p-NiO材料的厚度下限选自0.1μm、0.5μm、1μm、2μm、3μm、4μm、5μm、6μm、7μm、8μm、9μm。
可选地,所述BaTiO3压电陶瓷基体的尺寸为20mm×20mm×1mm。
可选地,所述p-NiO分散于n-BaTiO3压电陶瓷表面。
可选地,所述p-NiO分散于n-BaTiO3压电陶瓷的其中一表面。
所述p-n-BaTiO3/NiO压电陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)制备BaTiO3颗粒:将钡盐、钛盐与碱反应,生成BaTiO3陶坯颗粒;
(2)造粒:向步骤(1)制得的BaTiO3陶坯颗粒中加入一定量的聚乙烯醇溶液,然后球磨造粒;
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