一种少层过渡金属层状双氢氧化物的宏量制备和应用

    公开(公告)号:CN116180127A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310177311.4

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种少层过渡金属层状双氢氧化物的宏量制备方法及其制备的产品和应用,属于电解水阳极电极材料制备技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:将过渡金属盐、表面活性剂依次溶于溶剂中,混匀后加入硼氢化钠,搅拌反应,离心,洗涤、干燥后得到少层过渡金属层状双氢氧化物;本发明的制备方法简单易行、制备时间短、反应条件温和、产率高等优点。将所制备的少层过渡金属层状双氢氧化物作为水氧化反应的电催化剂,在碱性电解质中表现出优异的催化活性和耐久性。

    碳化钼基催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111841593B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010878261.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种碳化钼基催化剂及其制备方法和应用,该制备方法,包括:将钼酸盐、氟化物加入硝酸溶液中,然后进行水热反应,反应完成后过滤、洗涤、干燥后得到白色粉末;将白色粉末置于管式炉中,于氢和甲烷的混合气体下,煅烧即得碳化钼基催化剂。本发明的制备方法,首先制备出MoO3纳米棒,这些纳米棒由于氟化物的刻蚀作用形成了多孔的结构,然后在CH4/H2的混合气体中碳化,碳化过程中氟和氢的结合形成氟化氢,成功地提高了碳化钼的比表面积,形成了多孔的纳米棒结构,当暴露于空气中时,被部分氧化形成丰富的碳化物和氧化钼的异质结构,由于较高的比表面积以及碳化钼和氧化钼之间的协同作用,从而实现了超高碱性电析氢活性。

    一种基于HBM共混改性PBI质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115020771A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210493112.X

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于HBM共混改性PBI质子交换膜及其制备方法和应用,属于燃料电池领域。本发明方法包括:将对二氨基苯磺酸与均苯三甲酸按比例混合后再加入吡啶、N‑甲基吡咯烷酮、亚磷酸三苯酯和无水LiCl进行聚合反应,然后经后处理得到棕黄色HBM;再将HBM与PBI共混,经溶液浇铸法得到改性PBI质子交换膜。本发明合成的HBM其分子间和分子内的氢键效应可以建立有效的质子传输通道,而且‑NH3封端的HBM分子可以更好锚定PBI中的磷酸使其不易流失,且其还引入了大量磺酸基团,增加了质子交换效率,因此提高了PBI膜的质子电导率。使用该共混方法改性的PBI质子交换膜在高温时的电导率有较高的提升,而且改性后的PBI膜在180℃、100h连续测试后,质子电导率的衰减也有较大减缓。

    类石墨超分子及其制备方法、掺杂石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN112158829A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011047214.6

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种类石墨超分子及其制备方法、掺杂石墨烯及其制备方法,类石墨超分子的制备方法,包括以下步骤:将金属盐、有机配体溶于溶剂中,加热反应后,即得类石墨超分子;其中,所述金属盐包括过渡金属硝酸盐、卤化盐、醋酸盐、硫酸盐以及磷酸盐中的一种或几种;所述有机配体包括卟啉、吡啶、联吡啶、邻菲罗啉中的一种或几种;所述溶剂包括水、甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇、丙酮、四氢呋喃、二甲基亚砜、二甲基乙酰胺以及二甲基甲酰胺中的一种或几种。本发明利用类石墨超分子在在高温下会发生原位热解剥离形成石墨烯,得到的石墨烯杂原子含量和位置可调。

    一种基于HBM共混改性PBI质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115020771B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210493112.X

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于HBM共混改性PBI质子交换膜及其制备方法和应用,属于燃料电池领域。本发明方法包括:将对二氨基苯磺酸与均苯三甲酸按比例混合后再加入吡啶、N‑甲基吡咯烷酮、亚磷酸三苯酯和无水LiCl进行聚合反应,然后经后处理得到棕黄色HBM;再将HBM与PBI共混,经溶液浇铸法得到改性PBI质子交换膜。本发明合成的HBM其分子间和分子内的氢键效应可以建立有效的质子传输通道,而且‑NH3封端的HBM分子可以更好锚定PBI中的磷酸使其不易流失,且其还引入了大量磺酸基团,增加了质子交换效率,因此提高了PBI膜的质子电导率。使用该共混方法改性的PBI质子交换膜在高温时的电导率有较高的提升,而且改性后的PBI膜在180℃、100h连续测试后,质子电导率的衰减也有较大减缓。

    植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113666427B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111021621.4

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物及其制备方法和应用,属于电解水阳极电极材料制备技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:将过渡金属盐、碱性物质依次溶于溶剂中,混匀后加入预处理好的导电基底,采用水热法或溶剂热法在导电基底表面原位生长过渡金属层状双氢氧化物;再将表面生长有过渡金属层状双氢氧化物的导电基底浸入植酸溶液中,通过溶剂热法制备得到所述植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物。本发明的制备方法简单易行,反应条件温和。将所制备的植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物作为水氧化反应的电催化剂,在碱性电解质中表现出优异的催化活性和耐久性。

    一种过渡金属掺杂二维碳纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112952119B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110127296.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属掺杂二维碳纳米片及其制备方法和应用,该过渡金属掺杂二维碳纳米片的制备方法,包括以下步骤:将碳源、氮源、成孔剂以及过渡金属盐混合后,研磨均匀后,烘干,得到前驱体;将前驱体于惰性气氛中,进行热解;将热解后的产物进行酸洗,过滤烘干即得过渡金属掺杂二维碳纳米片。本发明的过渡金属掺杂二维碳纳米片的制备方法,工艺简单,通过“树脂中的成孔剂”通过一步热解方法制备得到三维互连多孔结构过渡金属掺杂二维碳纳米片状催化剂;该方法制备得到的过渡金属掺杂二维碳纳米片在碱性环境中具有优于Pt/C催化剂的性能,在酸性环境中有近似Pt/C催化剂的性能,而且稳定性好。

    类石墨超分子及其制备方法、掺杂石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN112158829B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011047214.6

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种类石墨超分子及其制备方法、掺杂石墨烯及其制备方法,类石墨超分子的制备方法,包括以下步骤:将金属盐、有机配体溶于溶剂中,加热反应后,即得类石墨超分子;其中,所述金属盐包括过渡金属硝酸盐、卤化盐、醋酸盐、硫酸盐以及磷酸盐中的一种或几种;所述有机配体包括卟啉、吡啶、联吡啶、邻菲罗啉中的一种或几种;所述溶剂包括水、甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇、丙酮、四氢呋喃、二甲基亚砜、二甲基乙酰胺以及二甲基甲酰胺中的一种或几种。本发明利用类石墨超分子在在高温下会发生原位热解剥离形成石墨烯,得到的石墨烯杂原子含量和位置可调。

    植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113666427A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111021621.4

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物及其制备方法和应用,属于电解水阳极电极材料制备技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:将过渡金属盐、碱性物质依次溶于溶剂中,混匀后加入预处理好的导电基底,采用水热法或溶剂热法在导电基底表面原位生长过渡金属层状双氢氧化物;再将表面生长有过渡金属层状双氢氧化物的导电基底浸入植酸溶液中,通过溶剂热法制备得到所述植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物。本发明的制备方法简单易行,反应条件温和。将所制备的植酸修饰的过渡金属层状双氢氧化物作为水氧化反应的电催化剂,在碱性电解质中表现出优异的催化活性和耐久性。

    一种过渡金属掺杂二维碳纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112952119A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110127296.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种过渡金属掺杂二维碳纳米片及其制备方法和应用,该过渡金属掺杂二维碳纳米片的制备方法,包括以下步骤:将碳源、氮源、成孔剂以及过渡金属盐混合后,研磨均匀后,烘干,得到前驱体;将前驱体于惰性气氛中,进行热解;将热解后的产物进行酸洗,过滤烘干即得过渡金属掺杂二维碳纳米片。本发明的过渡金属掺杂二维碳纳米片的制备方法,工艺简单,通过“树脂中的成孔剂”通过一步热解方法制备得到三维互连多孔结构过渡金属掺杂二维碳纳米片状催化剂;该方法制备得到的过渡金属掺杂二维碳纳米片在碱性环境中具有优于Pt/C催化剂的性能,在酸性环境中有近似Pt/C催化剂的性能,而且稳定性好。

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