-
公开(公告)号:CN109023417B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810823032.X
申请日:2018-07-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化铁‑钴/氮掺杂碳纳米复合材料的制备方法及其应用,具体为:a、构筑介孔有序KIT‑6硅模板;b、将Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O、三聚氰胺以及P123注入到KIT‑6模板的孔隙中;c、上述混合物在N2环境下退火,使Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O进行分解,并与由热解P123和三聚氰胺得到的碳进行化学反应;d、将热处理后的产物用NaOH溶液进行腐蚀;得到的Fe3C‑Co/NC复合材料具有较大比表面积和优良导电性,对碱性燃料电池负极的氧还原和电解水反应表现出优异的催化性能,为合理设计和构筑多功能电催化剂提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN110589785A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910810955.6
申请日:2019-08-30
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B25/08 , C01B32/184 , B01J27/185
Abstract: 本发明涉及一种铝铁共掺杂磷化钴纳米粒子/石墨烯复合材料的制备方法及应用。在两种不同类型的表面活性剂协同作用下,通过结合水热法和磷化处理,成功制备了铝铁共掺杂磷化钴纳米粒子/石墨烯复合材料(Al,Fe-codoped CoP/RGO)。具体的制备过程如下:a、制备氧化石墨;b、合成前驱体层状CoAlFe双氢氧化物/氧化石墨复合材料(CoAlFe LHD/GO);c、将CoAlFe LHD/GO进行磷化处理,即可得到Al,Fe-codoped CoP/RGO复合材料。该复合材料表现出优异的双功能电催化活性。本发明还可以拓展到其它催化剂的设计,为发展高效、低成本的催化剂提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN109023417A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810823032.X
申请日:2018-07-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化铁‑钴/氮掺杂碳纳米复合材料的制备方法及其应用,具体为:a、构筑介孔有序KIT‑6硅模板;b、将Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O、三聚氰胺以及P123注入到KIT‑6模板的孔隙中;c、上述混合物在N2环境下退火,使Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O进行分解,并与由热解P123和三聚氰胺得到的碳进行化学反应;d、将热处理后的产物用NaOH溶液进行腐蚀;得到的Fe3C‑Co/NC复合材料具有较大比表面积和优良导电性,对碱性燃料电池负极的氧还原和电解水反应表现出优异的催化性能,为合理设计和构筑多功能电催化剂提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN105895884B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610422629.4
申请日:2016-06-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种利用二硫化钼对储氢合金进行表面改性的方法及其应用。通过将储氢合金与超声法制得MoS2纳米片进行退火处理可以制备出HSAs/MoS2复合材料。具体的制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其它金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50±10μm;c、使用超声剥落的方法制备MoS2纳米片;d、将所制备的MoS2与HSAs机械混合均匀并置于管式炉,在Ar/H2混合气氛中退火,使MoS2与HSAs更好地结合在一起,同时也能够去除合金表面的氧化物。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mA g‑1时,其容量保留率高达50.5%,是同条件下单独储氢合金电极的2.7倍。
-
公开(公告)号:CN105895884A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610422629.4
申请日:2016-06-13
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y30/00 , G01N27/416 , H01M4/383 , H01M4/5815 , H01M10/30
Abstract: 本发明涉及一种利用二硫化钼对储氢合金进行表面改性的方法及其应用。通过将储氢合金与超声法制得MoS2纳米片进行退火处理可以制备出HSAs/MoS2复合材料。具体的制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其它金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50±10μm;c、使用超声剥落的方法制备MoS2纳米片;d、将所制备的MoS2与HSAs机械混合均匀并置于管式炉,在Ar/H2混合气氛中退火,使MoS2与HSAs更好地结合在一起,同时也能够去除合金表面的氧化物。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mA g?1时,其容量保留率高达50.5%,是同条件下单独储氢合金电极的2.7倍。
-
-
-
-