一种红磷/黑磷异质结-Mxene纳米电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111229273A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010118885.0

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供一种红磷/黑磷异质结-Mxene纳米电催化剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将赤磷加入去离子水中后置于水热反应釜中进行水热反应,而后冷确至室温,接着进行鼓风烘干,并在玛瑙研钵中研磨,得到红磷粉末;步骤2,将钛碳化铝加入氢氟酸中进行刻蚀,而后分别采用去离子水和乙醇进行离心洗涤至pH值呈中性,并进行真空干燥,得到Mxene纳米片;步骤3,将所述红磷粉末与所述Mxene纳米片混合均匀后,在氩气氛围下进行高能球磨,得到红磷/黑磷异质结-Mxene纳米电催化剂;该催化剂采用上述制备方法制备得到。本发明的制备方法简单,制备得到的催化剂具有良好的析氢性能和优异的稳定性。

    一种红磷/黑磷异质结-Mxene纳米电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111229273B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010118885.0

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明提供一种红磷/黑磷异质结‑Mxene纳米电催化剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤1,将赤磷加入去离子水中后置于水热反应釜中进行水热反应,而后冷确至室温,接着进行鼓风烘干,并在玛瑙研钵中研磨,得到红磷粉末;步骤2,将钛碳化铝加入氢氟酸中进行刻蚀,而后分别采用去离子水和乙醇进行离心洗涤至pH值呈中性,并进行真空干燥,得到Mxene纳米片;步骤3,将所述红磷粉末与所述Mxene纳米片混合均匀后,在氩气氛围下进行高能球磨,得到红磷/黑磷异质结‑Mxene纳米电催化剂;该催化剂采用上述制备方法制备得到。本发明的制备方法简单,制备得到的催化剂具有良好的析氢性能和优异的稳定性。

    一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112552681A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011430537.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法,先将氨基功能化的氮化硼纳米片和MXene纳米片分别分散在分散剂中,混合后得到混合液,然后在混合液中加入聚苯并咪唑,得到功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑共混液,将共混液抽滤,得到复合薄膜。本发明利用聚苯并咪唑聚合物的三维结构,使改性氮化硼和具有电负性的MXene发生静电自组装,形成以聚苯并咪唑为骨架,功能化氮化硼纳米片和MXene为混合填料的自支撑薄膜。氮化硼纳米片和Ti3C2Tx桥接的协同效应形成的填充网络有效降低界面热阻,赋予复合膜优异的导热性能。该方法简单、有效,制得的高导热膜在能源、电子等领域有广泛的应用前景。

    一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112552681B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011430537.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,提供了一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法,先将氨基功能化的氮化硼纳米片和MXene纳米片分别分散在分散剂中,混合后得到混合液,然后在混合液中加入聚苯并咪唑,得到功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑共混液,将共混液抽滤,得到复合薄膜。本发明利用聚苯并咪唑聚合物的三维结构,使改性氮化硼和具有电负性的MXene发生静电自组装,形成以聚苯并咪唑为骨架,功能化氮化硼纳米片和MXene为混合填料的自支撑薄膜。氮化硼纳米片和Ti3C2Tx桥接的协同效应形成的填充网络有效降低界面热阻,赋予复合膜优异的导热性能。该方法简单、有效,制得的高导热膜在能源、电子等领域有广泛的应用前景。

    磷化钴催化剂、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114592202A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011406377.9

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种磷化钴催化剂、其制备方法及应用,具有这样的特征,制备方法包括以下步骤:步骤一,将2‑甲基咪唑和硝酸钴进行反应,得到钴金属‑有机框架;步骤二,将钴金属‑有机框架与硝酸钴进行高温高压反应,得到钴双氢氧化物;步骤三,以钴双氢氧化物为钴金属点、次亚磷酸钠为磷源,进行退火处理,得到无贵金属的磷化钴催化剂。该磷化钴催化剂具有新颖的纳米片结构能够加快传质,具有比较大的活性面积,暴露出更多的催化位点,因此具有较高的电催化氮还原性能,能够作为氮还原催化剂在电催化氮还原合成氨中应用。

    二维黑磷-MoO3-x复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112717966A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011429408.2

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种二维黑磷‑MoO3‑x复合材料、其制备方法及应用,制备方法具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,水热赤磷以去除赤磷的氧化层,得到红磷;步骤二,将红磷与矿化剂通过真空矿化法得到高结晶度的黑磷;步骤三,将钼粉、溶剂以及氧化剂进行水热反应,得到MoO3‑X;步骤四,将黑磷与MoO3‑X通过球磨法固固复合,得到二维黑磷‑MoO3‑X复合材料。该二维黑磷‑MoO3‑X复合材料基于材料间费米能级的不同使得电子在催化剂上富集,使其作为催化剂催化剂在光催化水分解产氢反应中,具有很高的催化活性和析氢性能,使其能够应用于光催化水分解反应的应用中,且该催化剂还表现出了良好的稳定性。

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