一种温敏性Pd纳米片复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118315606A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410448979.2

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种温敏性Pd纳米片复合材料及其制备方法和应用,复合材料以Pd纳米片PdNSs为载体,乙酰丙酮铑为前驱体组成,Pd纳米片PdNSs由以六亚甲基四胺和氨封端的聚(N‑异丙基丙烯酰胺)调控Pd盐形成。本发明通过水热法制备得到材料,方法简单,条件温和,环境友好。所得产物形状规整、具有二维多孔柔性结构,比表面积大,具有丰富的边缘原子,有利于暴露更多的活性位点。此外,Rh和Pd之间存在耦合相互作用,能够进一步优化电子结构。本发明材料表现出优异的甲酸氧化活性和稳定性,而且具有温度敏感性,可以作为空气开关,有效控制反应的开始和终止,防止DFAFCs温度过高引起的电解液泄露、电极短路等等问题。

    一种碳布负载的Mo掺杂Co9S8纳米阵列复合材料及其应用

    公开(公告)号:CN115094465B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210594922.4

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种碳布负载的Mo掺杂Co9S8纳米阵列复合材料及其应用,本发明将金属钴盐、钼源在碱性溶液中混合,并加入一块碳布,随后进行水热反应,结束后冲洗,干燥,将所得材料置于惰性气氛中硫化,程序升温至一定温度进行退火处理,即得到所述碳布负载的Mo掺杂Co9S8纳米阵列复合材料。Mo掺杂Co9S8纳米阵列可以优化电子结构,提高催化活性,相对于现有技术,本发明方法操作简单,易于规模化生产;而且碳布有利于提高材料导电性和稳定性。

    一种碳布负载的Ni-MoC异质结复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115125561B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210594058.8

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料及其制备方法和应用。本发明将金属镍源、钼源和六亚甲基四胺在水中混合,并加入一块碳布进行水热反应,再经过冲洗、干燥得到前驱体材料。将三聚氰胺置于气流上端,将水热反应所得材料置于气流下端并在还原性气氛下进行热处理,得到碳布负载的Ni‑MoC异质结复合材料。相对于现有技术,本发明方法操作简单,能应用于规模化生产;Ni‑MoC异质结构可以优化催化剂的电子结构,整合各组分的优势,提高催化剂的活性;并且碳布增大了活性位点的暴露度,促进了物质的输送和气体的释放,且提高了材料的导电性和机械稳定性。

    一种负载RuP/RuP2异质纳米颗粒的氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片及其制备与应用

    公开(公告)号:CN116815234A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310704441.9

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种负载RuP/RuP2异质纳米颗粒的氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片及其制备与应用,该制备方法包括以下步骤:制备Ru3+/EDTMPA/RGO混合水凝胶;将所述Ru3+/EDTMPA/RGO混合气凝胶经过冷冻干燥及高温惰性气氛下的热处理,得到所述的负载RuP/RuP2异质纳米颗粒的氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片。本发明制备的产品形貌规整、RuP/RuP2异质纳米颗粒均匀的负载于氮磷共掺杂还原氧化石墨烯片中,具有活性位点多、过电位低以及稳定性良好等特点。制备方法中选用的原料EDTMPA廉价易得,与传统制备电解水析氢电催化剂材料的方法相比,该方法工艺简单易行,快捷环保,可实现规模化生产。

    一种含钌单原子的碳负载的碳化钼花球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116219487A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310148024.0

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种含钌单原子的碳负载的碳化钼花球及其制备方法与应用,该制备方法以贵金属钌化合物和碳负载的过渡金属碳化物为前驱体,通过水浴浸渍法进行配位取代,然后采用高温还原得到贵金属单原子掺杂的聚合物纳米花球催化剂复合材料。该催化剂金属与载体之间的强相互作用,使得贵金属表面能低,活性位点增多,电催化活性提高,在酸性和碱性电解液中均能表现出高活性和稳定性的特点。相对于现有技术,本发明方法操作简单安全,易于规模化生产,而且制得的碳纳米花球负载的钌单原子掺杂的碳化钼材料具有最大化的原子利用效率、独特的电子结构、导电性好、催化活性高等优点。

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