一种应用于乙醇燃料电池的PdZn合金纳米催化剂

    公开(公告)号:CN112151815A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011031420.8

    申请日:2020-09-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于乙醇燃料电池的PdZn合金纳米催化剂,属于电催化技术领域。本发明利用乙酰丙酮钯和氯化锌为前驱体,在氢气和一氧化碳混合气体气氛下,通过简单的一步水热法合成具超枝状结构的PdAu合金纳米材料。相比于质量分数为20%的商业Pt/C,本发明所制备的PdZn合金纳米材料具有远大于商业Pt/C的氧还原性能和乙醇氧化性能,以及优于商业Pt/C的稳定性能。本发明方法操作简单,可控性强,具有一定的普适性。

    一种由共价有机框架衍生的纳米空心管材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112023890A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010895091.5

    申请日:2020-08-31

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米空心管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的纳米空心管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料在酸性条件下刻蚀金属纳米线,即得到纳米空心管。本发明的制备方法得到的纳米空心管材料具有独特的管状形貌,具有规整的结构和较大的比表面积;而且本发明的制备方法的普适性有利于应用在不同的体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。

    一种Ni-VC单原子合金电催化CO2还原材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115838941A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211484356.8

    申请日:2022-11-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Ni‑VC单原子合金电催化CO2还原材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明利用静电纺丝法制得含有镍盐与钒盐的纳米纤维膜,而后利用预氧化和高温碳化方法制得Ni‑VC/CNFs电催化材料。本发明制备得到一种Ni‑VC单原子合金结构,静电纺丝纳米纤维为Ni‑VC单原子合金结构的形成提供纳米反应器,VC利于Ni原子分布取向,使得镍以原子级形态分布于VC纳米颗粒表面。该Ni‑VC纳米合金结构有利于优化Ni原子电子结构并提高Ni原子利用效率,有效促进其在电催化CO2还原反应的催化活性及选择性,在较宽的电压范围内(‑0.78~‑1.18V vs.RHE),其CO产物的法拉第效率能接近100%。

    一种均相AuNi合金催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111013606B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201911373570.4

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种均相AuNi合金催化材料及其制备方法,属于电催化技术领域。本发明采用静电纺丝法制备纳米纤维膜,结合简便高效的阶梯升温法及高温热还原方法制得均相AuNi合金纳米颗粒,制备方法操作简便,环保高效。利用本发明方法制备的催化材料合金颗粒达到纳米尺度,用于电化学还原二氧化碳制备一氧化碳,催化活性高,其中,催化材料Au1Ni1/CNFs的CO最优法拉第效率能够达到92%,电流密度达到3.9mAcm‑2。同时能够有效抑制析氢反应,具有较高的选择性和稳定性,所制的催化材料Au1Ni1/CNFs在连续工作12h后,依然能保持稳定。

    一种用于全pH析氢反应的FeCoNi-MnRu高熵合金/碳纳米纤维电催化材料

    公开(公告)号:CN113549946B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110777559.5

    申请日:2021-07-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于全pH析氢反应的FeCoNi‑MnRu高熵合金/碳纳米纤维电催化材料,属于电催化材料制备领域。本发明将铁盐、钴盐、镍盐、锰盐、钌盐和纳米纤维前驱体分散于溶剂中,获得纺丝液;然后通过静电纺丝,制得纳米纤维膜;再将所得纳米纤维膜进行煅烧预氧化,在惰性气体氛围下煅烧碳化,即得FeCoNi‑MnRu/CNFs电催化材料。本发明通过静电纺丝和高温煅烧制备出了具有fcc单相结构的固溶体纳米颗粒,其中五种金属元素均匀分布,降低了贵金属的用量,大大降低了成本,并且实验方法简单具有可重复性。电催化材料在全pH条件下同时具有十分优异的电催化析氢活能和耐久性,具有良好的应用前景。

Patent Agency Ranking