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公开(公告)号:CN108039500A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711421140.6
申请日:2017-12-25
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明提供了一种铁氮双掺杂碳纳米微球的制备方法及在氧还原中的应用。首先在碱性条件下以盐酸多巴胺合成氮源供应物聚多巴胺,然后包覆在四氧化三铁微球的表面。聚多巴胺包覆的四氧化三铁微球在高压反应釜中与葡萄糖反应,在氮气条件下,高温煅烧得到铁氮掺杂碳纳米微球。铁氮掺杂碳纳米微球的合成以葡萄糖为原料,以聚多巴胺包覆的四氧化三铁微球同时作为腐蚀模板和氮源来实现。铁氮掺杂碳纳米微球应用到电催化氧气还原反应(ORR)中有良好效果并具有良好的耐久性,其还原氧气的起始电位相对标准氢电极为0.949V,经过耐久性测试后效率依旧能够达到85%以上并且在加入甲醇后仍能维持94%的使用效率,具有良好的抗甲醇效果。
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公开(公告)号:CN104324758B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410524834.2
申请日:2014-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/30 , C02F1/32 , C02F103/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性金属有机聚合物负载贵金属催化剂的制备方法,属于材料科学、纳米材料、化工、催化等技术领域。本发明是将表面羧基化Fe3O4微球和配体,室温超声制得Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n;将Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n浸渍硝酸银溶液后,用紫外灯光照还原Ag+,制得表面锚固了纳米Ag的磁性金属有机聚合物负载贵金属催化剂,即Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n@Ag。本催化剂不仅具有优异的催化还原不饱和有机物的性能,又能通过外加磁场实现催化剂与液相反应体系的高效分离与循环使用,可降低生产和使用成本,在还原反应中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104399535B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410524832.3
申请日:2014-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/28 , C07C211/52 , C07C209/36 , H01F1/42 , C02F1/70 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性配合物基催化剂的制备方法,属于材料科学、纳米材料、化工、催化等技术领域。本发明是将表面巯基化Fe3O4微球,有机化合物HL,室温超声制得Fe3O4@MOF;将Fe3O4@MOF浸渍硝酸银溶液后,用紫外灯光照,制得表面锚固了纳米Ag的磁性配合物基催化剂,即Fe3O4@MOF@Ag。本磁性配合物基催化剂既具有优异的催化还原不饱和有机化合物的性能,又能通过外加磁场实现催化剂与液相反应体系的高效分离与循环使用,可降低生产和使用成本,在还原反应中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104399535A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410524832.3
申请日:2014-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/28 , C07C211/52 , C07C209/36 , H01F1/42 , C02F1/70 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性配合物基催化剂的制备方法,属于材料科学、纳米材料、化工、催化等技术领域。本发明是将表面巯基化Fe3O4微球,有机化合物HL,室温超声制得Fe3O4@MOF;将Fe3O4@MOF浸渍硝酸银溶液后,用紫外灯光照,制得表面锚固了纳米Ag的磁性配合物基催化剂,即Fe3O4@MOF@Ag。本磁性配合物基催化剂既具有优异的催化还原不饱和有机化合物的性能,又能通过外加磁场实现催化剂与液相反应体系的高效分离与循环使用,可降低生产和使用成本,在还原反应中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104324758A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410524834.2
申请日:2014-10-09
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/30 , C02F1/32 , C02F103/38
Abstract: 本发明涉及一种磁性金属有机聚合物负载贵金属催化剂的制备方法,属于材料科学、纳米材料、化工、催化等技术领域。本发明是将表面羧基化Fe3O4微球和配体,室温超声制得Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n;将Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n浸渍硝酸银溶液后,用紫外灯光照还原Ag+,制得表面锚固了纳米Ag的磁性金属有机聚合物负载贵金属催化剂,即Fe3O4@{[ZnLBr]·H2O}n@Ag。本催化剂不仅具有优异的催化还原不饱和有机物的性能,又能通过外加磁场实现催化剂与液相反应体系的高效分离与循环使用,可降低生产和使用成本,在还原反应中具有良好的应用前景。
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