一种氮掺杂的分级多孔碳球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117819516A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311619952.7

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂的分级多孔碳球及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:S1、将3‑氨基酚、甲醛、氨水均匀分散在水中,在室温下反应30min得到实心碳球;S2、加入乙醇反应3h,离心洗涤后将产物进行冻干,并将冻干产物在惰性气氛中碳化,得到所述氮掺杂的分级多孔碳球。与传统制备氧还原催化剂材料的方法相比,本发明方法工艺简单易行、成本低廉、操作简单、可实现大规模生产,且具有导电性好、催化活性高等优点。

    一种负载Fe3O4/CeO2异质结的氮掺杂碳纳米纤维材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117512886A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311545524.4

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种负载Fe3O4/CeO2异质结的氮掺杂碳纳米纤维材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:S1、制备Fe3+/Ce3+/PAN混合溶胶;S2、将所述Fe3+/Ce3+/PAN混合溶胶经过静电纺丝,得固体碳纤维薄膜;S3、再将固体碳纤维薄膜在200~300℃空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的氨气气氛中进行热处理,即得到所述负载Fe3O4/CeO2异质结的氮掺杂碳纳米纤维材料。本发明方法所选用的PAN廉价易得,与传统制备锌空气电池电催化剂材料的方法相比,该方法工艺简单易行、成本低廉、操作简单、可实现大规模生产。

    一种纳米多孔Si-M-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117117142A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311185881.4

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔Si‑M‑C复合材料,由Si骨架以及嵌入在Si骨架上的碳纳米颗粒和金属纳米颗粒组成;所述Si骨架呈三维网络结构,Si骨架中具有大量相互连通的纳米孔。本发明还公开了上述纳米多孔Si‑M‑C复合材料的制备方法。本发明复合材料的纳米多孔结构可以有效缓解硅负极在循环过程中的体积膨胀,同时在纳米多孔硅中均匀引入高度均匀分布的金属和碳介质作为双缓冲/导电介质可以进一步提升复合硅基负极的电荷传输能力、长循环结构稳定性以及电极/电解液界面稳定性,从而克服硅负极存在的体积形变、电荷传输和固体电解质界面膜不稳定的本征问题。

    一种负载CoNi合金的纳米纤维/纳米管耦合的多级结构及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116387539A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310200345.0

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种负载CoNi合金的纳米纤维/纳米管耦合的多级结构及其制备方法与应用,该方法通过水热法和气相沉积法制备得到的负载合金的碳纳米复合多级结构,利用氮川三乙酸(NTA)作为络合剂与金属盐形成络合物沉淀,将沉淀烘干后得到纤维状的粉末,再在惰性气氛下,程序升温后进行高温自还原和热解得到负载CoNi合金的纳米纤维/纳米管耦合的多级结构。本发明制得的负载CoNi合金的纳米纤维/纳米管耦合的多级结构不仅比表面积大、活性位点多、电化学活性高以及电化学稳定性和热稳定性好,而且对氧还原具有优异的催化活性和稳定性,且制备方法操作简单、快捷、成本低,制备得到的催化剂形貌均匀、纯度高,可实现规模化生产。

    一种改性Rh晶体催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116072893A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310305907.8

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种改性Rh晶体催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂包括载体Rh十面体孪晶和负载在Rh十面体上的Ru单原子,其中Rh为零价,Ru以二价形式存在;其制备方法包括以下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮加入三缩四乙二醇溶剂中溶解,在250~270℃下搅拌预热,然后缓慢加入铑盐,反应得到黑色的Rh十面体孪晶;(2)将步骤(1)制得的Rh十面体孪晶粉末与钌盐分散于水溶剂中,混合均匀,加入活性炭,分散均匀,在氮气气氛下,高温煅烧,冷却得到所述催化剂;该催化剂以十面体铑晶体为载体,在十面体上负载单原子钌,通过铑晶体结构的改进,以及与钌的协同作用,提高了其对甲醇的氧化电催化性能和稳定性。

    一种异质结CoO/CoS多孔纳米棒的制备方法及所得材料和应用

    公开(公告)号:CN113060770B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110215401.9

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种异质结CoO/CoS多孔纳米棒的制备方法及所得材料和应用,以钴盐为金属源,L‑瓜氨酸作为配位剂,水热反应合成钴‑瓜氨酸纳米棒;后将纳米棒进行煅烧氧化、最后通过气相沉积法硫化得到了疏松多孔,表面粗糙的异质结CoO/CoS多孔纳米棒。本发明制备得到的异质结CoO/CoS多孔纳米棒催化剂对氧气的电化学反应(OER)展现出较高的催化活性和稳定性,是能很好地应用于电解水的高稳定性阳极氧析出催化剂,在未来能源行业应用前景广阔。

    一种嵌入式多孔Fe-Nx@Pd-NC纳米棒的制备方法及其制备的纳米棒和应用

    公开(公告)号:CN112736257B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011418070.0

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式多孔Fe‑NX@Pd‑NC纳米棒的制备方法及其制备的纳米棒和应用,该制备方法包括:在乙醇水溶液中加入PdCl2和萘胺,混合均匀后静置生成络合物,与FePc粉末共同分散于THF溶剂中搅拌后离心干燥,收集固体粉末高温煅烧处理,冷却后即可得到嵌入式多孔Fe‑NX@Pd‑NC纳米棒。该方法简单易行,原料成本低廉,可实现规模化生产,制得的Fe‑NX@Pd‑NC纳米棒不仅具有比表面积大、导电性好、渗透性强、耐高温等结构优势;而且同时具有Fe‑Nx和Pd两种高活性的金属位点来驱动碱性氧还原反应。因此,Fe‑NX@Pd‑NC作为氧还原阴极催化剂表现出了优异的催化活性和稳定性。

    S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111575836B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010434567.5

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子及其制备方法和应用,本发明将聚乙烯吡咯烷酮加入到DMF和乙醇的混合溶剂中,溶解后,加入硝酸钴、乙酸锰和硫脲(N2H4CS),混匀后,通过静电纺丝得到聚合物纤维;将所述聚合物纤维进行低温预氧化,得到前驱体;将所述前驱体进行高温煅烧,得到所述S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子。本发明所制备的S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子催化剂具备相近的氧还原电催化性能和更好的稳定性,是一种极有潜力的锌空电池催化剂,在未来的能源行业应用前景广阔。

    一种含钴单原子催化剂及其宏量制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114425391A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111621904.2

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种含钴单原子催化剂及其宏量制备方法与应用。具体步骤如下:1)将3‑氨基酚和六亚甲基四胺分散在水中,以十六烷基三甲基溴化铵作为形貌导向剂,在75‑95度反应24h,得到酚醛树脂纤维;2)将所得酚醛树脂纤维与钴盐溶液中在常温下搅拌12h,搅拌速度为200rpm,离心后取其沉淀冻干,并将冻干所得产物在惰性气氛中碳化至800‑950℃后,保温60min,即得到所述含钴单原子催化剂。相对于现有技术,本发明方法操作简单,易于规模化生产,而且制得的碳纳米纤维负载的钴单原子材料具有最大化的原子利用率、独特的电子结构、导电性好、催化活性高等优点。

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