一种具有中空纳米框架结构的Fe掺杂Mn3O4碳氮材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110148763A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910333446.9

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有中空纳米框架结构的Fe掺杂Mn3O4碳氮材料的制备方法及其在氧气还原反应和锌-空气电池中的应用,该制备方法包括以下步骤:1)分别制备Fe(CN)63-/PVP溶液及Mn2+溶液;2)将所述Fe(CN)63-/PVP溶液及Mn2+溶液均匀混合并静置,得到KMnFe(CN)6土黄色普鲁士蓝类似物沉淀;3)将所述KMnFe(CN)6固体粉末在NaOH溶液中经过碱洗后,以程序升温在250-350℃下的惰性气氛中进行热处理,即得所述具有中空纳米框架结构的Fe掺杂Mn3O4碳氮材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料具有开放的中空纳米框架结构,该材料能够作为氧气还原反应电催化材料,具备较高的活性以及优异的稳定性能,同时可作为锌-空气电池正极材料的应用。

    一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110124713A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910333733.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。

    一种带有纳米孔洞Ir纳米线的制备方法及其所得材料和应用

    公开(公告)号:CN109590483A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811507692.3

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种带有纳米孔洞Ir纳米线的制备方法及其所得材料和应用,以去离子水作为溶剂,以Ir盐为前驱体,以PAH(聚丙烯胺盐酸盐)为形貌导向剂和表活剂,调节混合溶液pH值为6~14,加入还原剂,混合均匀后采用水热反应法一步还原,将产物离心、洗涤、干燥即可得到带有纳米孔洞的Ir纳米线。与传统的制备方法相比,该方法操作简单、快捷,制备得到的带有纳米孔洞的Ir纳米线形貌均一、相互交联成多枝状,可实现规模化生产。本发明方法制备得到的带有纳米孔洞的Ir纳米线具有中空多孔、比表面积大、活性位点多、表面缺陷丰富等优点,对碱性条件下的析氧反应具有优异的电催化活性,可应用于碱性析氧反应的催化剂。

    一种高稳态的三维石墨烯空心球的制备方法及其所得材料和应用

    公开(公告)号:CN108545721A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810478947.1

    申请日:2018-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种高稳态的三维石墨烯空心球的制备方法及其所得材料和应用,该方法以通过层层自组装带上正电的SiO2球为硬模板,使带负电的二维氧化石墨烯(GO)包覆到SiO2球的表面,再在惰性气氛(氮气、氩气)下,程序升温后进行高温热处理来达到脱氧和固化的作用,最后将内部的SiO2球模板去除,即可得到所述高稳态的石墨烯空心球。本发明方法操作简单、快捷,制备得到的石墨烯空心球大小均一,形貌完整,可实现规模化生产。相比于传统的二维石墨烯材料,通过本方法制得的石墨烯空心球比表面积大、石墨化程度高,导电性好,在电化学测试中表现出了非常优异的稳定性,可以用作一种新型的高稳态的电催化剂载体。

    一种多孔PtAg@Pt八面体纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN105618780B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201511026755.X

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔PtAg@Pt八面体纳米颗粒的制备方法,以聚烯丙基胺盐酸盐(PAH)为络合剂、稳定剂和形貌引导剂,HCHO(40%)为还原剂,采用水热还原法一步将K2PtCl4和AgNO3前驱体共还原成Pt‑Ag八面体合金,离心、洗涤所得纳米粒子后,在超声的环境下,加入浓硝酸进行刻蚀,从而得到多孔PtAg@Pt八面体纳米结构。本发明方法制备的Pt基合金纳米颗粒,由于PtAg@Pt独特的多孔八面体结构,其对甲酸电催化氧化(FAOR)展现出较高的催化活性和稳定性,可应用于燃料电池的阳极催化剂。

    一种超细超长Au纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN107322007A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710718032.9

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种超细超长Au纳米线的超快、宏量制备方法,该方法以乙醇与水作为混合溶剂,以Au盐为前驱体,以1-萘酚作表活剂、还原剂和形貌导向剂,将两者混合后水浴保温,即可得到长度超过1μm、粒径约4.5nm的超细超长的Au纳米线。与传统的制备方法相比,该方法操作简单、快捷,制备得到的超细超长的Au纳米线形貌单一、纯度高,可实现规模化生产。本发明方法制备得到的超细超长Au纳米线具有比表面积大、活性位点多、柔韧性好等优点,对氧还原具有优异的电催化活性。

    一种利用氨基酸作为软模板可控合成贵金属纳米催化剂的方法

    公开(公告)号:CN104607652B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510022511.8

    申请日:2015-01-17

    Abstract: 本发明涉及贵金属纳米催化剂制备领域,公开了一种利用氨基酸作为软模板来调控贵金属纳米催化剂结构及形貌的制备方法。该方法以贵金属盐类作为前驱体,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和氨基酸分别作为分散剂及软模板,采用水热途径构筑了氨基酸导向的贵金属纳米催化剂。通过调节氨基酸的类型及加入量,可以得到形貌尺寸可控的六面体、分枝状以及链状贵金属纳米粒子,具有较高的重现性。由于氨基酸来源丰富,价格低廉,本发明的制备方法经济、简单、适合工业化大规模生产,在异向催化及电催化领域具有很好的应用前景。

    一种纳米多孔铟粉的制备方法

    公开(公告)号:CN105680027A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610029006.0

    申请日:2016-01-15

    CPC classification number: H01M4/38 B82Y40/00 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔铟粉的制备方法,将三氯化铟水溶液和钴氰化钾水溶液混合,形成In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶;随后,以上述水凝胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的硼氢化钠为还原剂,反应0.1~24小时,将产物洗涤并干燥,得到所述的纳米多孔铟粉。本发明以In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶为前驱体制备纳米多孔铟粉,该纳米多孔铟是由铟纳米棒相互连接而形成的多孔网络。作为锂/钠离子电池负极材料,该纳米多孔铟粉结合了铟的高比容量以及纳米多孔结构的循环稳定性和倍率特性的优势,有望表现出优越的储锂和储钠性能从而满足动力电池的需求。

    锂离子电池负极用三维纳米多孔锡基合金的制备方法

    公开(公告)号:CN103290246B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310198588.1

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 一种锂离子电池负极用三维纳米多孔锡基合金的制备方法,在0~100℃范围内,将一定浓度的过渡金属氰化物和四氯化锡的水溶液按照一定的摩尔比,混合反应形成锡基氰胶体系。以锡基氰胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的还原剂,静置0.1~20小时使锡基氰胶与还原剂充分反应,将产物洗涤,随后在真空或惰性气体保护下干燥即得三维纳米多孔锡基合金。本发明以锡基氰胶体系为前驱体制备三维纳米多孔锡基合金作为锂离子电池负极材料,该锡基合金具有三维纳米多孔结构,用于锂离子电池负极材料具有较好循环性能、较高的比容量和倍率性能。本发明制备方法简单,对环境友好,可以大规模生产。

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