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公开(公告)号:CN114975941B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210652358.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054 , B01J27/051
Abstract: 本发明属于钠离子电池和电催化领域,涉及电极材料的可控制备,特别指一种龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料及其制备方法和应用。本申请通过严格控制室温下棒状MoO3与L半胱氨酸的表面反应以及后续梯度热处理工艺,可控得到龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料(x=2或0)。x=2时,龟背竹状MoO2/MoS2/C材料作为负极材料,在稳定和高倍率的钠离子电池领域有应用前景;x=0时,龟背竹状Mo/MoS2/C作为双功能催化剂,在电解水析氢耦合亲核试剂氧化领域有应用前景。
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公开(公告)号:CN114192168A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111387633.9
申请日:2021-11-22
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B01J27/051 , B01J21/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于过渡金属材料微结构精准调控领域,涉及一种单分散、分子级碳插层、体型MoS2/C纳米反应器及其合成方法和应用。通过严格控制胶束前期的形成和后期的生长过程、以及梯度调制前驱体的热处理工艺,精准制备出具有分子级碳插层的单分散体型MoS2/C纳米反应器:制备的纳米反应器具有单分散、粒径均匀、壁厚可调、核大小可调、富硫空位的特点。有限元模拟分析表明:不同几何构型的材料具有差异的介观流体传质行为,包括流体流速和压力场分布,这将直接决定材料的催化动力学过程,所制备的纳米反应器也由此展现出不同的电催化水氧化性能,该纳米反应器可作为非碳基催化剂宿主,用于制备高活性和高稳定性的单原子和多原子催化剂。
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公开(公告)号:CN116240571A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211506454.7
申请日:2022-11-28
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C25B11/054 , C25B11/069 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于电催化材料领域,特别是指一种双载体单原子催化剂及其制备方法和应用。密度泛函理论结果表明:在含碳插层的MoS2中引入硫空位,可产生“电子锁”效应,以捕获负离子金属基团,实现金属单原子在插层碳和硫空位中间的原位锚定。本发明以富硫空位、碳插层、蛋黄蛋壳结构的C‑MoS2为双载体,选择负离子金属基团为金属源,可控制备出具有双载体环境的C‑M‑MoS2单原子催化剂。该合成技术具有普适性,可用于8种单原子催化剂的制备,金属原子的负载量可在0.77‑5.71 wt%范围内调控,且具有优异的酸性电催化析氢性能。该发明涉及单原子催化剂微环境的精确调控,为利用双载体构建高活性单原子催化剂提供思路。
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公开(公告)号:CN114975941A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210652358.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/58 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/054 , B01J27/051
Abstract: 本发明属于钠离子电池和电催化领域,涉及电极材料的可控制备,特别指一种龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料及其制备方法和应用。本申请通过严格控制室温下棒状MoO3与L半胱氨酸的表面反应以及后续梯度热处理工艺,可控得到龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料(x=2或0)。x=2时,龟背竹状MoO2/MoS2/C材料作为负极材料,在稳定和高倍率的钠离子电池领域有应用前景;x=0时,龟背竹状Mo/MoS2/C作为双功能催化剂,在电解水析氢耦合亲核试剂氧化领域有应用前景。
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