一种新型HER电化学催化剂的制备与运用

    公开(公告)号:CN107999133A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711233904.9

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型HER电化学催化剂的制备与运用,包括以下步骤:S1、银纳米粒子的合成;S2、银金多孔中空纳米壳的合成;S3、在金属粒子表面合成MOF;S4、样品的煅烧与磷化。该新型HER电化学催化剂的制备与运用,具有plasmonic增强效应,且结合球壳外还有一层FeP,能够进一步降低起始超电势,因此相对来说具有更加优良的电化学催化性能和稳定性,由于材料本身所具有的特殊结构,在光照的条件下,光照性能相对其他材料有更大程度的加强作用,在电势为-0.5V的条件下,合成的Ag-AuHPNSs@FeP的光电流最大,另外,Ag-AuHPNSs@FeP的起始电势为108mV,塔菲尔曲线斜率为108mVdec-1,相对其他材料均为最小,从而使得由此得到的新能源催化剂的催化效率得到提高。

    一种HER电化学催化剂的制备与运用

    公开(公告)号:CN107999133B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711233904.9

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型HER电化学催化剂的制备与运用,包括以下步骤:S1、银纳米粒子的合成;S2、银金多孔中空纳米壳的合成;S3、在金属粒子表面合成MOF;S4、样品的煅烧与磷化。该新型HER电化学催化剂的制备与运用,具有plasmonic增强效应,且结合球壳外还有一层FeP,能够进一步降低起始超电势,因此相对来说具有更加优良的电化学催化性能和稳定性,由于材料本身所具有的特殊结构,在光照的条件下,光照性能相对其他材料有更大程度的加强作用,在电势为‑0.5V的条件下,合成的Ag‑AuHPNSs@FeP的光电流最大,另外,Ag‑AuHPNSs@FeP的起始电势为108mV,塔菲尔曲线斜率为108mVdec‑1,相对其他材料均为最小,从而使得由此得到的新能源催化剂的催化效率得到提高。

    石墨烯负载Ag-Au@Fe3O4电传感材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108435205B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201810355049.7

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4电传感材料的制备方法及应用,包括以下步骤:步骤一,石墨烯的制备;步骤二,GO‑Ag的制备;步骤三,GO‑Ag/Au的制备;步骤四,GO‑Ag/Au‑Fe3O4的制备。该石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4应用于电传感材料的制备及应用,通过制备石墨烯、GO‑Ag、GO‑Ag/Au和GO‑Ag/Au‑Fe3O4,使石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4,从而使材料能够在0.1ppb‑20ppb以及线性程度在0.998以上的范围内定量的对砷的浓度进行检测,在更大范围内对砷进行定性的检测,且其他金属离子对其检测无干扰,由于催化剂负载了Fe3O4纳米粒子,所以增强了催化剂对砷的吸附作用,从而能够实现痕量砷化物的检测。

    石墨烯负载Ag-Au@Fe3O4的制备方法

    公开(公告)号:CN108435205A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810355049.7

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载Ag-Au@Fe3O4的制备方法,包括以下步骤:步骤一,石墨烯的制备;步骤二,GO-Ag的制备;步骤三,GO-Ag/Au的制备;步骤四,GO-Ag/Au-Fe3O4的制备。该石墨烯负载Ag-Au@Fe3O4的制备方法,通过制备石墨烯、GO-Ag、GO-Ag/Au和GO-Ag/Au-Fe3O4,使石墨烯负载Ag-Au@Fe3O4,从而使材料能够在0.1ppb-20ppb(线性程度在0.998以上)的范围内定量的对砷的浓度进行检测,在更大范围内对砷进行定性的检测,且其他金属离子对其检测无干扰,由于催化剂负载了Fe3O4纳米粒子,所以增强了催化剂对砷的吸附作用,从而能够实现痕量砷化物的检测。

    一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器

    公开(公告)号:CN107957437A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711166280.3

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: G01N27/26

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器,将石墨粉,KMnO4,H2SO4和H3PO4加入H2O2在去离子水中洗涤得到氧化石墨烯,进行超声处理,加入聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠水溶液冷凝回流,在去离子水离心洗涤得到Ag-RGO分散于去离子水中超声处理,加入H2PtCl6溶液、PdCl2溶液后在去离子水离心洗涤、离心浓缩得到用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料。本发明的有益效果是方法简单,所用检测材料设备容易制备。

    一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料制备方法

    公开(公告)号:CN107991360B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201711167335.2

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料制备方法,将石墨粉,KMnO4,H2SO4和H3PO4加入H2O2在去离子水中洗涤得到氧化石墨烯,进行超声处理,加入聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠水溶液冷凝回流,在去离子水离心洗涤得到Ag‑RGO分散于去离子水中超声处理,加入H2PtCl6溶液、PdCl2溶液后在去离子水离心洗涤、离心浓缩得到用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料。本发明的有益效果是方法简单,所用检测材料设备容易制备。

    一种氮掺杂碳纳米阵列负载磷化铁/磷化钴的制备方法

    公开(公告)号:CN109433240A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811254247.0

    申请日:2018-10-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂碳纳米阵列负载磷化铁/磷化钴的制备方法,包括以下步骤:将聚苯胺-铁钴金属有机骨架在保护气体中煅烧,获得前驱体;然后在保护气体中将前驱体加热条件下磷化即得。本发明所制备新型磷化物负载于氮掺杂碳纳米阵列的方法所制备催化剂产氢性能优越,材料制作过程容易操控、长时间稳定性好,相较现行贵金属催化剂,成本更低。可应用于电化学电池析氢电极生产。

    一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料制备方法

    公开(公告)号:CN107991360A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711167335.2

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料制备方法,将石墨粉,KMnO4,H2SO4和H3PO4加入H2O2在去离子水中洗涤得到氧化石墨烯,进行超声处理,加入聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠水溶液冷凝回流,在去离子水离心洗涤得到Ag-RGO分散于去离子水中超声处理,加入H2PtCl6溶液、PdCl2溶液后在去离子水离心洗涤、离心浓缩得到用于检测三硝基甲苯的电化学传感器材料。本发明的有益效果是方法简单,所用检测材料设备容易制备。

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