一种Ti3C2Tx/NENU-3复合材料的制备及其电催化合成氨应用

    公开(公告)号:CN118880375A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411310237.X

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种Ti3C2Tx/NENU‑3复合材料的制备及其电催化合成氨应用,所得到的复合材料用于常温常压下电催化硝酸根还原合成氨。本发明可以得到Ti3C2Tx/NENU‑3复合材料。本发明通过原位生长的方式,将具有规则八面体形状的NENU‑3负载到具有三维多孔形貌的Ti3C2Tx上。合成方法:第一步,在MXene分散液中引入Cu2+离子,破坏分散液中MXene纳米片之间的静电斥力,并作为连接剂将纳米片连接在一起,形成MXene水凝胶。第二步,在合成NENU‑3的过程中,加入第一步所获得的MXene水凝胶,使其分散在溶剂中,常温常压下进行充分搅拌,经洗涤,离心,收集,得到Ti3C2Tx/NENU‑3复合材料。NENU‑3在避免MXene纳米片的积累和促进电解质的传输方面发挥着重要作用。Ti3C2Tx/NENU‑3复合材料结合了NENU‑3和MXene的优点,提高了催化剂的稳定性、电导率和电催化性能。本发明所制备的电催化剂对硝酸根还原合成氨的产率为16.37mg h–1 mgcat.–1,法拉第效率为79.49%。本发明制备过程简单方便,且成本低廉,所得复合催化剂具有良好的电催化合成氨性能。

    一种还原性磷钼多酸{P4Mo6}构筑的多酸基配合物的制备以及应用

    公开(公告)号:CN117263994A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311228566.5

    申请日:2023-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种还原性磷钼多酸构筑的多酸基配合物的制备以及应用。本发明的目的是要解决多酸基金属‑有机配合物晶态材料在电催化硝酸盐合成氨应用少,效果差的问题。还原(OH)型3磷]9钼酸‑(简称盐{P[P44MoMo6})6O为基本单元28 ,引入催化活性元素Ni和有机配体HNCP(2‑(4‑(4‑羧基苯基)苯基)咪唑并(4,5‑f)(1,10)邻二氮杂菲),构筑了还原型磷钼酸基配合物(HNCP)2[Ni(H2O)]2[NiMo12(H2PO4)6(PO4)2(OH)6O24]。合成方法为将钼酸钠、氯化镍、HNCP和磷酸加入到乙醇和水的混合液中搅拌均匀,调节pH值在温度为180℃下反应5天,获得的配合物材料制的电极材料在量2754μ0.g 1MNaNOh‑1cm‑31/0.cat.1MNCl,‑0.7V电解液中电压下取得最高法拉第效率‑0.8V电压下,取得最大产氨98.9%。以还原性磷钼酸盐{P4Mo6}构建的多酸基配合物在电催化硝酸盐合成氨领域提供了一条可行的技术路线。

    一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN114805833B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210404435.7

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸材料作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高其电容性能作为超级电容器电极材料的制备方法。本发明的一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的化学式为[AgH2(imbta)2](PMo12O40),其中imbta为1‑咪唑‑1‑亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。合成方法为将磷钼酸、硝酸银和imbta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得的超分子材料制得的电极材料在1A/g电流密度下比电容值为320F/g。为构建多酸超分子材料以提高超电性能提供了一条技术路线。

    一种高1T-MoS2相异金属比色传感器材料的制备及性能研究

    公开(公告)号:CN116173989A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310044646.9

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 发明名称一种高1T‑MoS2相异金属比色传感器材料的制备及性能研究摘要本发明涉及一种高1T‑MoS2相异金属比色传感器材料的制备及性能研究。本发明的主要目的是解决纳米酶材料1T‑MoS2易被转化为2H‑MoS2,影响其催化性能的问题,提供一种可以提高其催化性能作为比色传感催化剂材料的制备方法。本专利设计与研制了一种新型多金属氧基金属有机骨架(POMOF)Zn6(C9H7N7)9(PMo12O40)4·4H2O(Zn‑POM),并将其作为模板,通过水热法制备1T/2H‑MoS2/ZnS异质结构复合材料。本发明可获得一种具有比色传感性能的多酸基异质结构复合材料。

    一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN114805833A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210404435.7

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸材料作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高其电容性能作为超级电容器电极材料的制备方法。本发明的一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的化学式为[AgH2(imbta)2](PMo12O40),其中imbta为1‑咪唑‑1‑亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。合成方法为将磷钼酸、硝酸银和imbta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得的超分子材料制得的电极材料在1A/g电流密度下比电容值为320F/g。为构建多酸超分子材料以提高超电性能提供了一条技术路线。

    一种新型BPs-PEG-Au纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113198015A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110387669.0

    申请日:2021-04-10

    Inventor: 杨桂欣 刘唱 汪超

    Abstract: 一种新型BPs‑PEG‑Au纳米复合材料的制备方法。本发明涉及一种新型BPs‑PEG‑Au纳米复合材料。本发明的目的是为了解决以往纳米材料生物组织穿透性差,生物相容性低,在生理条件下稳定性差的问题。设计与研制了一种新型BPs‑PEG‑Au纳米复合材料。BPs‑PEG,Au纳米粒子以及BPs‑PEG‑Au的TEM图像如图,对比说明Au纳米粒子成功负载在BPs‑PEG上,成功制备出新型BPs‑PEG‑Au纳米复合材料。制备方法:利用液相剥离法将研磨过的大块状黑鳞在冰水浴下超声制备成2D黑鳞纳米片(BPs),将BPs表面用PEG‑NH2进行修饰,最后将制备好的纳米粒子负载在PEG‑NH2修饰的BPs上。本发明可获得一种新型BPs‑PEG‑Au纳米复合材料的制备方法。

    一种囊包铁钼多酸的铜卟啉金属有机框架的制备与应用

    公开(公告)号:CN119019701A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411123699.0

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种囊包铁钼多酸的铜卟啉金属有机框架的制备与应用,本发明所得到的复合材料用于常温常压下电催化硝酸盐还原合成氨。本发明设计与制备了一种以富电子的过渡金属单取代Keggin型铁钼多酸(PMo11Fe)和过渡金属铜取代的四(4‑羧基苯基)卟啉(Cu‑TCPP)为原料,通过简单的一步溶剂热法获得了囊包铁钼多酸的铜卟啉金属有机框架(PMo11Fe@NU‑902(Cu))。利用NU‑902(Cu)周期性的孔隙和规则的结构封装PMo11Fe,克服了PMo11Fe易团聚易溶于水的问题,同时得到的PMo11Fe@NU‑902(Cu)材料可结合PMo11Fe多酸可逆的氧化还原活性和NU‑902(Cu)金属有机框架比表面积大、催化活性位点丰富及结构稳定的优点。本发明所制备的材料对电催化硝酸盐还原合成氨的产率为19.38mg h–1mg cat.–1,法拉第效率为89.44%。本发明制备过程简便快捷,且成本低廉,所得材料具有良好的电催化合成氨性能。

    一种溴化氧铋/磷钨多酸复合材料的制备与应用

    公开(公告)号:CN118892865A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410920328.9

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种溴化氧铋/磷钨多酸复合材料的制备与应用。本发明的目的是解决现有多酸类化合物作为光催化材料在溶液中稳定性差、吸光能力有限、禁带宽度窄和光生载流子易复合等问题,提供一种可以提高其光催化性能作为光催化分解水产氢催化剂材料的制备方法。本专利设计与研制了一种磷钨多酸(K3[PW12O40]·13H2O)与溴化氧铋(BiOBr)复合而成的光催化材料,即BiOBr/nK3[PW12O40](简称BiOBr/nPW12,n代表加入磷钨多酸的克数)。所采用的方法:以Keggin型多酸磷钨十二、硝酸铋和溴化钾为原料,采用一步溶剂热合成方法,即得到花球状BiOBr/nPW12复合材料。相比于单独的溴化氧铋,本发明提供的溴化氧铋/磷钨多酸复合材料制备方法简单,成本低,花球状BiOBr/nPW12复合材料具有较大的比表面积,以及更快的电子传输速率,并且解决了磷钨多酸在催化过程中易溶解易团聚稳定性差的问题。本发明所得溴化氧铋/磷钨多酸复合材料可用于常温常压光催化分解水产氢且具有高催化活性。

    一种硫化铟锌/多巴胺/多酸复合光催化剂的制备与应用

    公开(公告)号:CN117339604A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311289482.2

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明涉及一种硫化铟锌/多巴胺/多酸复合光催化剂的制备及应用,本发明所得到的复合材料用于常温常压下光催化分解水制取氢气。本发明可以得到ZnIn2S4/PDA复合材料,ZnIn2S4/PDA/SiW9Ni3复合材料。本发明将ZnIn2S4花状微球,通过PDA粘结剂与具有良好的稳定性和光催化活性三镍取代多酸(SiW9Ni3)相结合,得到的花状微球复合材料光催化产氢性能有明显提升,PDA的加入增强了ZnIn2S4与SiW9Ni3之间光生电荷的转移,同时也克服了SiW9Ni3易团聚,易溶于水的问题。ZnIn2S4纳米花表面负载具有可逆的氧化还原性能的SiW9Ni3,抑制了光生电子和光生空穴的复合,使复合材料在光照条件下产生的光生电子更大程度上作用于光催化分解水产氢。硫化铟锌/多巴胺/多酸纳米复合材料在常温常压下应用于光催化分解水产氢方面具有很好的应用前景。

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