一种中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110237813A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910495813.5

    申请日:2019-06-10

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维的制备方法及其应用,该复合纳米纤维吸附膜是通过静电纺丝技术和水热法相结合制备的,首先通过静电纺丝技术及后煅烧方法制备柔性的碳纳米纤维膜,然后以柔性的碳纳米纤维膜作为前驱体模板,通过水热反应过程将柔性的碳纳米纤维膜转变为碳/二氧化锰复合纳米纤维膜。制备的复合纳米纤维膜其纤维长而连续、纤维膜具有良好的机械强度,可以避免应用过程中二氧化锰纳米粒子的团聚问题、并且使用过后较易分离回收,最大限度提高二氧化锰材料的操作性和实际应用性。本发明得到的具有中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维膜在对水中重金属离子吸附应用方面有非常好的应用前景。

    硼化物及其制备方法和应用、析氧催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114717591B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210307308.5

    申请日:2022-03-25

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供了一种硼化物及其制备方法和应用、析氧催化剂及其制备方法。其中,硼化物的制备方法包括:将过渡金属硫化物、硼粉和氯化物盐进行研磨,获得混合物;其中,过渡金属硫化物具有层状晶体结构;将混合物放入刚玉瓷舟,并将刚玉瓷舟在流动的Ar气氛下,升温至800~1200℃,保温0~120min,反应结束后冷却降至室温,获得中间产物;将中间产物清洗后离心分离、干燥,获得硼化物。本发明提供的硼化物的比表面积大、导电性好、结晶度高。该载体能够大幅度减少析氧催化剂的贵金属含量,而且由于载体的“锚定‑限域”效应,强化了载体协同作用,能够显著提高催化剂的催化活性和稳定性。

    硼化物及其制备方法和应用、析氧催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114717591A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210307308.5

    申请日:2022-03-25

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供了一种硼化物及其制备方法和应用、析氧催化剂及其制备方法。其中,硼化物的制备方法包括:将过渡金属硫化物、硼粉和氯化物盐进行研磨,获得混合物;其中,过渡金属硫化物具有层状晶体结构;将混合物放入刚玉瓷舟,并将刚玉瓷舟在流动的Ar气氛下,升温至800~1200℃,保温0~120min,反应结束后冷却降至室温,获得中间产物;将中间产物清洗后离心分离、干燥,获得硼化物。本发明提供的硼化物的比表面积大、导电性好、结晶度高。该载体能够大幅度减少析氧催化剂的贵金属含量,而且由于载体的“锚定‑限域”效应,强化了载体协同作用,能够显著提高催化剂的催化活性和稳定性。

    一种中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110237813B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910495813.5

    申请日:2019-06-10

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维的制备方法及其应用,该复合纳米纤维吸附膜是通过静电纺丝技术和水热法相结合制备的,首先通过静电纺丝技术及后煅烧方法制备柔性的碳纳米纤维膜,然后以柔性的碳纳米纤维膜作为前驱体模板,通过水热反应过程将柔性的碳纳米纤维膜转变为碳/二氧化锰复合纳米纤维膜。制备的复合纳米纤维膜其纤维长而连续、纤维膜具有良好的机械强度,可以避免应用过程中二氧化锰纳米粒子的团聚问题、并且使用过后较易分离回收,最大限度提高二氧化锰材料的操作性和实际应用性。本发明得到的具有中空结构的碳/二氧化锰复合纳米纤维膜在对水中重金属离子吸附应用方面有非常好的应用前景。