一种石墨烯包覆层状双氢氧化物衍生物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114361411A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111526728.4

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯包覆层状双氢氧化物衍生物复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)取钴源分散于甲醇中,然后加入促进剂,经搅拌、老化、洗涤、干燥得到ZIF‑67纳米晶体;(2)取ZIF‑67纳米晶体与钼源混合,然后离心得到固体,将所得固体分散于水中,经反应、洗涤、干燥得到CoMo LDH多面体材料;(3)取氧化石墨烯水溶液与所得CoMo LDH多面体材料混合,然后经水热、洗涤、干燥得到CoMo LDH@GO多面体材料;(4)对所得CoMo LDH@GO多面体材料进行煅烧,即得目的产物。本发明复合材料电化学性能优越,可逆容量较高,具有良好的循环稳定性及高倍率性能,有望用于锂离子电池领域,且制备方法较简单,便于工业生产。

    多孔Ag@Cu2O纳米巢室材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113814397A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111227067.5

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明涉及多孔Ag@Cu2O纳米巢室材料及其制备方法与应用。本发明首先合成了银纳米立方体,将其分散在硝酸铜和硫酸铵的混合水溶液当中。随后加入沉淀剂氢氧化钠,由于硫酸铵的存在,使得溶液中的氢氧化铜难以自成核生长,因为铵根离子能把氢氧化铜可逆重新变成铜离子。银具有比铜更低的功函,可以作为氢氧化铜的成核位点,因此氢氧化铜微晶选择性生长在银纳米立方的表面上。随后抗坏血酸的加入将生长在银纳米立方表面的微晶还原成氧化亚铜微晶和无定型相,适当熟化后得到目标产物。本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产;所得产物在电催化过程中能有效提高对甲烷的选择性和电流密度,在电催化领域具有广泛的应用前景。

    一种非贵金属磷化物催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118932378A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411028197.X

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种非贵金属磷化物催化剂及其制备方法与应用,包括如下制备步骤:S1、在硝酸钴和硝酸铁的混合水溶液中加入尿素、氟化铵,阶段升温进行加热反应,得到FeCo‑LDH;S2、将S1步骤得到的FeCo‑LDH浸泡于硝酸镍水溶液中进行离子交换,得到Ni‑FeCo‑LDH;S3、在惰性气氛下,将S2步骤得到的Ni‑FeCo‑LDH与次亚磷酸钠煅烧进行磷化反应,得到非贵金属磷化物催化剂Ni‑FeCoP。与现有技术相比,本发明创造性的将镍离子与FeCo‑LDH发生离子交换改善了结构,后又与次亚磷酸钠产生的PH3磷化金属铁、钴、镍形成异质结,有效提高了Ni‑FeCoP的电化学性能。

    多孔Ag@Cu2O纳米巢室材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113814397B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111227067.5

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明涉及多孔Ag@Cu2O纳米巢室材料及其制备方法与应用。本发明首先合成了银纳米立方体,将其分散在硝酸铜和硫酸铵的混合水溶液当中。随后加入沉淀剂氢氧化钠,由于硫酸铵的存在,使得溶液中的氢氧化铜难以自成核生长,因为铵根离子能把氢氧化铜可逆重新变成铜离子。银具有比铜更低的功函,可以作为氢氧化铜的成核位点,因此氢氧化铜微晶选择性生长在银纳米立方的表面上。随后抗坏血酸的加入将生长在银纳米立方表面的微晶还原成氧化亚铜微晶和无定型相,适当熟化后得到目标产物。本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产;所得产物在电催化过程中能有效提高对甲烷的选择性和电流密度,在电催化领域具有广泛的应用前景。

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