蜂巢状石墨相氮化碳/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111987323B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010803792.1

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种蜂巢状石墨相氮化碳/石墨烯复合材料及其制备方法,属于电催化剂材料领域。该制备方法包括:将薄层石墨烯、SiO2微球和双氰胺按照质量比1:11~128:62.5~250分散于无水乙醇中,充分混合后干燥,得到前驱物;将前驱物于530~600℃下煅烧2~3h,冷却后将所得产物与氢氟酸混合,于水浴75~85℃下搅拌5~7h后,洗涤干燥。该复合材料呈现蜂巢状结构,孔径为200~600nm,孔隙率为26%~85%。该复合材料具有较高的电导率,并且比表面积大,孔道丰富,提高了氧气的传质速度,且暴露出更多的活性位点,适合作为燃料电池的电催化材料使用。

    蜂巢状石墨相氮化碳/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111987323A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010803792.1

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种蜂巢状石墨相氮化碳/石墨烯复合材料及其制备方法,属于电催化剂材料领域。该制备方法包括:将薄层石墨烯、SiO2微球和双氰胺按照质量比1:11~128:62.5~250分散于无水乙醇中,充分混合后干燥,得到前驱物;将前驱物于530~600℃下煅烧2~3h,冷却后将所得产物与氢氟酸混合,于水浴75~85℃下搅拌5~7h后,洗涤干燥。该复合材料呈现蜂巢状结构,孔径为200~600nm,孔隙率为26%~85%。该复合材料具有较高的电导率,并且比表面积大,孔道丰富,提高了氧气的传质速度,且暴露出更多的活性位点,适合作为燃料电池的电催化材料使用。

    一种纳米银修饰的氮化碳微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN109201104A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811398471.7

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米银修饰的氮化碳微球的制备方法,属于复合光催化剂材料技术领域,包括以下步骤:将三聚氰氯、三聚氰胺、硝酸银和乙腈搅拌混合,得到混合液;将所述混合液静置进行溶剂热反应,得到固体产物,所述溶剂热反应的温度为150~200℃;将所得固体产物升温至煅烧温度进行煅烧,将所得煅烧产物依次冷却和研磨,得到纳米银修饰的直径为0.5~2μm氮化碳微球。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低廉、反应过程易于控制,且上述方法得到的纳米银修饰的氮化碳微球中氮化碳微球为球形,银纳米颗粒均匀分布在氮化碳微球表面,由于球形结构拥有更大的比表面积,使得银的负载率高,光催化效率高。

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