一种超小Ru纳米团簇负载于MoO3-x纳米带的双功能复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114774983B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210673828.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 一种超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料及其制备方法与应用。该方法以MoO3纳米带作为载体,以钌盐为金属前驱体,高温还原即可得到超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料。与传统的Ru团簇负载于其它基底的材料相比,本发明实现了亚纳米级钌团簇在MoO3‑x物相中的均匀嵌入,复合材料结构形貌均匀,并实现了高度分散。MoO3的负电荷调控有效避免了反应过程中Ru的团聚和奥斯特瓦尔德熟化。本发明工艺简单,同时具有比表面积大,活性位点多等特点,在碱性肼氧化反应和碱性电解水器件阴阳极半反应中展现出优异的电催化活性,应用范围广。

    一种Ag/CoV-LDH@G杂化纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116240581A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310235076.1

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种Ag/CoV‑LDH@G杂化纳米材料及其制备方法和应用,该Ag/CoV‑LDH@G杂化纳米材料为CoV‑LDH纳米片垂直组装在石墨烯纳米片上、Ag纳米颗粒锚定在CoV‑LDH纳米片上的三维杂化纳米结构材料,所述CoV‑LDH纳米片为钴钒层状双金属氢氧化物。将钒源和钴源溶于去离子水中,加入石墨烯分散液,搅拌后加入氨水反应得到CoV‑LDH@G;将CoV‑LDH@G分散于去离子水中,加入硝酸银溶液,通过自发的氧化还原反应即得。本发明的制备方法操作简单,可重复性强;Ag/CoV‑LDH@G杂化纳米材料具有优异的电催化析氧性能,在电解水等可再生能源领域具有广阔的应用前景。

    一种Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115094476B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210808220.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料及其制备方法和应用。本发明首先将石墨烯溶于去离子水中,搅拌条件下依次加入硫酸钴和氨水,反应得到的沉淀再与硫酸铜和氨水反应,可得到CuCo‑LDH;将CuCo‑LDH进行退火处理得到Cu‑Co‑O;最后将Cu‑Co‑O和硫脲进行水热反应即可得到Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米颗粒。该制备方法工艺简单、操作可行性高,可重复性强,易于实现。得到的Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料具有结构先进,具有优异的电催化析氧性能,有望应用于电解水体系中,为绿色、清洁可再生能源的生产和应用提供助力,在可再生能源领域有着广阔的应用前景。

    一种Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115094476A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210808220.1

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料及其制备方法和应用。本发明首先将石墨烯溶于去离子水中,搅拌条件下依次加入硫酸钴和氨水,反应得到的沉淀再与硫酸铜和氨水反应,可得到CuCo‑LDH;将CuCo‑LDH进行退火处理得到Cu‑Co‑O;最后将Cu‑Co‑O和硫脲进行水热反应即可得到Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米颗粒。该制备方法工艺简单、操作可行性高,可重复性强,易于实现。得到的Co9S8/Co3S4/Cu2S杂化纳米材料具有结构先进,具有优异的电催化析氧性能,有望应用于电解水体系中,为绿色、清洁可再生能源的生产和应用提供助力,在可再生能源领域有着广阔的应用前景。

    一种超小Ru纳米团簇负载于MoO3-x纳米带的双功能复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114774983A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210673828.8

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 一种超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料及其制备方法与应用。该方法以MoO3纳米带作为载体,以钌盐为金属前驱体,高温还原即可得到超小Ru纳米团簇负载于MoO3‑x纳米带的双功能复合材料。与传统的Ru团簇负载于其它基底的材料相比,本发明实现了亚纳米级钌团簇在MoO3‑x物相中的均匀嵌入,复合材料结构形貌均匀,并实现了高度分散。MoO3的负电荷调控有效避免了反应过程中Ru的团聚和奥斯特瓦尔德熟化。本发明工艺简单,同时具有比表面积大,活性位点多等特点,在碱性肼氧化反应和碱性电解水器件阴阳极半反应中展现出优异的电催化活性,应用范围广。

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