水合金属掺杂的钌铱复合氧化物材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111167442A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010007686.2

    申请日:2020-01-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于析氧反应催化剂技术领域,具体为一种水合金属掺杂的钌铱复合氧化物材料及其制备方法和应用。本发明材料简写为RuIrMOx,其中M代表Mg、Ca、Sr或Ba等水合金属。本发明RuIrMOx复合氧化物中的水合金属与水/氢氧根离子(H2O/OH–)之间会产生非共价相互作用,会增强复合氧化物表面与H2O/OH–之间的结合,进而提高氧化物催化剂的反应速率。本发明制备工艺简单,且能实现高活性、长循环的析氧催化剂,在电解水领域具有良好的应用前景。

    一种磷掺杂的硫化钴镍/碳纳米管‑碳纳米纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106076377A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610387840.7

    申请日:2016-06-06

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: B01J27/1853 B01J21/185 B01J27/043 C25B1/02 C25B11/04

    Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物‑碳材料技术领域,具体为一种磷掺杂的硫化钴镍/碳纳米管‑碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备掺入碳纳米管的碳纳米纤维,再通过水热法原位生长硫化钴镍纳米棒,最后在惰性气流氛围下,高温煅烧含磷前驱体,实现磷掺杂的复合材料。本发明所制备的碳纳米纤维具有较大的比表面积,其中掺入碳纳米管,可以有效增强导电性;以此为基底物质,硫化钴镍纳米棒均匀、密实地生长在复合纤维表面,可以充分发挥各种物质的协同作用;引入磷掺杂可以进一步提高复合材料的电化学活性。本发明制备的磷掺杂的硫化钴镍/碳纳米管‑碳纳米纤维复合材料可以作为高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。

    一种氧化铁纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105244484A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510616446.1

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01M4/362 H01G11/30

    Abstract: 本发明属于过渡金属氧化物--碳气凝胶技术领域,具体为一种氧化铁纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由氧化铁纳米颗粒均匀负载在石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶上而构成,其制备过程包括:通过一步溶剂热法在氢氧化钾活化的石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶上原位生长氧化铁纳米颗粒。本发明方法无有毒试剂甲醛的使用,所制得的氧化铁纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料具有氧化铁纳米颗粒小且分布均匀、高孔隙率、高比表面积、高导电率、物理化学性能稳定等优点,可用于制备高灵敏性生物传感器、高性能吸附材料以及超级电容器、锂离子电池等新能源器件的理想电极材料。

    一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174311A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510444473.5

    申请日:2015-07-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于碳气凝胶技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法。本发明的杂化材料采用钼盐和硫盐在具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片制备得到,其原料组成包括:碳气凝胶、钼盐、硫盐;其制备过程包括:通过溶胶-凝胶法、冷冻干燥、高温碳化技术制备得碳气凝胶;通过研磨或者球磨的方法制备得具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒;再通过一步溶剂热法在碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片。本发明制得的二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料具有二硫化钼纳米片层少(只有3-6层)且在碳气凝胶上分布均匀等特点,可作为理想的高性能催化剂材料、锂离子电池或太阳能电池等新能源器件的电极材料。

    一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174311B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510444473.5

    申请日:2015-07-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于碳气凝胶技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法。本发明的杂化材料采用钼盐和硫盐在具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片制备得到,其原料组成包括:碳气凝胶、钼盐、硫盐;其制备过程包括:通过溶胶-凝胶法、冷冻干燥、高温碳化技术制备得碳气凝胶;通过研磨或者球磨的方法制备得具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒;再通过一步溶剂热法在碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片。本发明制得的二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料具有二硫化钼纳米片层少(只有3-6层)且在碳气凝胶上分布均匀等特点,可作为理想的高性能催化剂材料、锂离子电池或太阳能电池等新能源器件的电极材料。

    一种硒化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105460921A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510811344.5

    申请日:2015-11-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于过渡金属硫族化合物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明通过溶液氧化法制备石墨烯纳米带,再通过溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长硒化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、长径比高等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,硒化钼纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了硒化钼自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的硒化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电化学析氢催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。

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