一种异质结PdAg纳米线的制备方法及其所得材料和应用

    公开(公告)号:CN108736022B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810426358.9

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种异质结PdAg纳米线的制备方法及其所得材料和该材料作为甲酸燃料电池阳极催化剂的应用,所述制备方法包括将氨封端的聚N‑异丙基丙烯酰胺(PNIPAM‑NH2)、Pd金属前驱体和Ag金属前驱体混合形成均一水溶液,反应生成PNIPAM‑NH2‑M配合物,然后向反应体系中加入还原剂后,将混合溶液进行水热反应,反应完成后离心,沉淀物洗涤干燥,即得所述异质结PdAg纳米线。与传统的制备方法相比,本发明方法简单易行,并且具有普适性。将制得的异质结PdAg纳米线应用于催化甲酸氧化反应时,与商业化Pd黑催化剂相比,它们具有更好的催化活性、稳定性,以及更好的抗毒化能力。

    一种利用豆渣制成的氮掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110304620A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910553251.5

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用豆渣制成的氮掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:取豆渣,浸泡研磨,加入3d过渡金属盐形成凝胶,再经过真空冷冻干燥,在惰性气氛中高温热处理碳化,即得到嵌入3d过渡金属纳米颗粒的氮掺杂多孔碳材料。本发明方法制得的嵌入3d过渡金属的多孔碳材料与已报道的其他生物质碳材料相比,氮含量高、石墨化程度强、导电性好,具有较好的氧还原反应(ORR)催化性能;同时,可嵌入具有析氧反应(OER)催化活性的金属纳米粒子,实现多孔碳材料的双功能化,可应用于金属空气电池空气阴极双功能电催化剂。该方法操作简单、成本低廉、易实现大规模商业化生产。

    一种异质结PdAg纳米线的制备方法及其所得材料和应用

    公开(公告)号:CN108736022A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810426358.9

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种异质结PdAg纳米线的制备方法及其所得材料和该材料作为甲酸燃料电池阳极催化剂的应用,所述制备方法包括将氨封端的聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM-NH2)、Pd金属前驱体和Ag金属前驱体混合形成均一水溶液,反应生成PNIPAM-NH2-M配合物,然后向反应体系中加入还原剂后,将混合溶液进行水热反应,反应完成后离心,沉淀物洗涤干燥,即得所述异质结PdAg纳米线。与传统的制备方法相比,本发明方法简单易行,并且具有普适性。将制得的异质结PdAg纳米线应用于催化甲酸氧化反应时,与商业化Pd黑催化剂相比,它们具有更好的催化活性、稳定性,以及更好的抗毒化能力。

    一种二维多孔贵金属基纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107086314A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710431461.8

    申请日:2017-06-09

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/9008

    Abstract: 本发明公开了一种通过合成二维配位聚合物来制备二维多孔贵金属基纳米催化剂的方法。该方法以贵金属化合物和过渡金属氰化物为前驱体,通过配位取代反应生成二维配位聚合物纳米片,然后采用氧气氧化、氢气还原得到二维多孔的贵金属基纳米催化剂。本发明方法制得的二维片状贵金属基纳米片具有高度有序的合金化结构,并且表面粗糙多孔,电化学研究研究出其具有优异的电催化性能。

    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。

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