一种质子化的CdS-COF-366-M复合光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114308132B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111496223.8

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种质子化的CdS‑COF‑366‑M复合光催化剂及其制备方法。通过在含CdS种子的二乙烯三胺(DETA)前驱液中,加入不同含量的预制备的COF‑366‑M,利用溶剂热法原位合成CdS‑COF‑366‑M复合光催化剂,最后采用抗坏血酸对CdS‑COF‑366‑M复合光催化剂进行质子化处理。通过COF‑366‑M与CdS进行耦合可以解决CdS可见光响应范围窄、光生电子‑空穴容易再结合等问题,此外,质子化可以进一步提高光生电荷的转移和分离效率,从而提高光催化活性。该合成方法工艺简单,易操作。所制备的CdS‑COF‑366‑M复合光催化剂具有优异的可见光催化制氢性能。

    一种应用共价有机框架催化剂催化氧还原制备双氧水的方法

    公开(公告)号:CN114164449B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111331605.5

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用共价有机框架催化剂催化氧还原制备双氧水的方法,属于电催化领域。本发明利用噻吩并[3,2‑b]噻吩‑2,5‑二甲醛(DTDA)作为线性构筑单元,4,4',4”‑(1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三基)三苯胺(TTT)、三(4‑氨基苯基)胺(TAPA)以及三(4‑氨基苯基)苯(TAPB)分别作为中心构筑单构建的COFs材料作为催化剂,实现高氧还原活性、稳定性、双氧水选择性的氧还原制备过氧化氢,操作简单,可控性强,具有一定的普适性。

    一种超薄碳纳米片负载的纳米高熵合金电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112582629B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202011445465.X

    申请日:2020-12-09

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄碳纳米片负载的纳米高熵合金电催化剂及其制备方法,属于新材料制备技术领域。本发明纳米高熵合金催化剂以氮掺杂超薄碳纳米片为载体,制备过程包括如下步骤:(1)将金属盐与配体形成的配合物吸附于mpg‑C3N4上;(2)在前述得到的复合物外包覆一层多巴胺聚合物;(3)将前述包覆后的材料在惰性气氛中进行高温处理,即得到负载于超薄碳纳米片上的金属纳米高熵合金催化剂。本发明方法所得金属纳米高熵合金催化剂的金属负载量可调,制备方法简单易行,具有很好的重现性,且适用于多种高熵合金体系,在氧气还原电催化反应中表现出优异的性能,极具应用前景。

    一种B掺杂VC纳米粒子催化剂的制备及其在合成氨中的应用

    公开(公告)号:CN113774424A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111031966.8

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种B掺杂VC纳米粒子催化剂的制备及其在合成氨中的应用,属于复合材料制备领域。本发明利用静电纺丝法将硼源和钒源与超细纤维前驱体混合纺丝获得混合纳米纤维膜,然后经过预氧化和石墨化工艺制备得到一种B掺杂VC纳米粒子催化材料。本发明方法工艺简单、成本低廉,本发明在碳纳米纤维负载的B掺杂的VC纳米粒子上构建了V‑C‑B结构。V‑C‑B结构的构建可以引起电荷密度的重新分布,优化给电子效应,催化活性和选择性较高,可实现在中性条件下的高活性氮还原反应。

    一种负载钒钴合金纳米颗粒的电催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109701545B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811585631.9

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载钒钴合金纳米颗粒的电催化材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明利用静电纺丝法将钒源和钴源负载在超细纤维碳前驱体上,后经过预氧化和还原过程,制备得到碳纳米纤维负载钒钴合金纳米颗粒电解水催化材料,所述电解水催化材料由反应活性物和载体组成,所述反应活性物为钒钴合金纳米颗粒,所述载体为静电纺丝法制备的碳纳米纤维材料。本发明制备得到的电解水催化材料具有高比表面积,有利于电解液的扩散和气体的脱附,同时可在酸性和碱性条件下析氢,大电压下产氢速率远高于商用Pt/C电极,此外,本发明制备的电解水催化材料无需涂覆到电极上,可直接作为电极进行电解水。

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