一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110635142A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910962000.2

    申请日:2019-10-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电催化材料技术领域,尤其涉及一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用。本发明用十六烷基氯化铵作为表面活性剂和结构导向剂,六羰基钼作为结构限制剂与铂源、铑源和乙酰丙酮钇混合,并参与到铂铑钇纳米线的制备过程中,并结合水热反应,得到原子无序排列的面心立方结构的纳米线,利用所述方法制备得到的铂铑钇纳米线具有较大的比表面积、大量的活性位点以及快速的电子传输效率,使其具有较高的催化性能,同时所述铂铑钇纳米线较金属铂催化剂,降低了金属铂的含量,增强了抗CO中毒的能力,从而提高电化学催化甲醇氧化的能力。

    一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110076334A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910485481.2

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明的金铽合金纳米球中金和铽为合金相,并以Au4f和Tb3d的状态存在;所述金铽合金纳米球的平均直径为100~200nm。本发明提供的金铽合金纳米球中因具有金和稀土元素铽,两种金属元素构成合金后,可以产生协同效应,增加活性表面积,提高导电性;可以作为电化学传感器中电极的修饰材料。实施例的数据表明:本发明提供的金铽合金纳米球球形度好、粒径分布均匀;导电性良好;电化学活性面积(ECSA)达0.161cm2,说明其电催化活性较高。

    二乙烯三胺五乙酸改性聚偏氟乙烯分离膜和树脂的制备工艺

    公开(公告)号:CN101537315B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910073994.9

    申请日:2009-03-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种物理共混/相转移技术和化学接枝共混/相转移技术制备二乙烯三胺五乙酸改性聚偏氟乙烯分离膜和树脂的工艺,采用二乙烯三胺五乙酸、聚偏氟乙烯、三聚氰胺、二甲基亚砜、丙烯酸、聚乙烯吡咯烷酮等试剂为原料,分别通过物理共混/相转移技术和化学接枝共混/相转移技术,在聚偏氟乙烯分离膜和树脂中均匀掺杂二乙烯三胺五乙酸多氨基多羧酸化合物。该工艺改善了常规聚偏氟乙烯微滤分离膜和树脂的亲水性能,实现了对废水中络合态重金属离子的去除,具有操作简单、共混均匀等优点。二乙烯三胺五乙酸改性聚偏氟乙烯分离膜和树脂提高了饮用水净化效率,实现了工业废水中重金属的资源化利用,拓展了聚偏氟乙烯微滤分离膜的应用领域。

    共格孪晶面三元素PdPtIr多孔一维纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN113967742A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111240730.5

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了催化剂制备领域的共格孪晶面三元素PdPtIr多孔一维纳米线及其制备方法。本发明首先制备Pd纳米线,然后通过将含有Ir3+和Pt4+的溶液与Pd纳米线反应,Ir3+和Pt4+还原为Ir和Pt共沉积在Pd纳米线表面,同时通过Kirkendall效应形成多孔结构,最终得到高活性、形貌独特的富含共格孪晶面的PdPtIr多孔一维纳米线。本发明的制备方法,用价格稍低的钯、铱与铂合金化,降低了催化剂的成本,且制备的纳米线富含孪晶排列和多孔结构,在催化剂性能方面有大幅度提高。

    一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110076334B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910485481.2

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明的金铽合金纳米球中金和铽为合金相,并以Au4f和Tb3d的状态存在;所述金铽合金纳米球的平均直径为100~200nm。本发明提供的金铽合金纳米球中因具有金和稀土元素铽,两种金属元素构成合金后,可以产生协同效应,增加活性表面积,提高导电性;可以作为电化学传感器中电极的修饰材料。实施例的数据表明:本发明提供的金铽合金纳米球球形度好、粒径分布均匀;导电性良好;电化学活性面积(ECSA)达0.161cm2,说明其电催化活性较高。

    一种筛选锰基单原子催化剂催化活性的阴离子表面修饰方法

    公开(公告)号:CN114914459B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210700495.3

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种筛选锰基单原子催化剂催化活性的阴离子表面修饰方法,包括构建阴离子官能团吸附模型、确定氧还原活性位点、构建氧还原反应关键中间体模型、计算催化活性和构建催化活性火山图,通过原子尺度模型分析,研究阴离子表面修饰对Mn‑N‑C催化剂活性中心的几何构型、离子价态、Bader电荷、态密度、自旋磁矩、氧气吸附能力、氧还原反应中间体吸附能力的影响,建立筛选阴离子官能团修饰提升Mn‑N‑C催化剂氧还原反应催化活性的方法,并筛选出最优的阴离子官能团修饰Mn‑N‑C催化剂。本发明的筛选方法步骤简单,计算快速,结果准确,干扰性小,具有客观性和较高的工作效率,相较于传统的实验筛选方法来说,节省了人工、时间和材料成本。

    双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁多孔纳米管的制备方法及多孔纳米管

    公开(公告)号:CN113270601B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110492174.4

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供具有粗糙表面的双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁的多孔纳米管及其制备方法,其利用Ki rkenda l l效应使得铂离子在钯纳米线表面发生成核现象,并通过沉积层的缝隙将内部的钯逐渐移除进而形成外径为8.6纳米、壁厚约为2.2纳米的空心PdPt纳米管,该纳米管经进一步处理形成了管壁元素为Pt/PdPt/Pt夹层结构。产物PdPt纳米管能够充分的将铂元素暴露在纳米管壁的内外两侧,大幅度提高材料中铂的利用率,且管壁夹层中含有PdPt双元素,通过双金属间应力和应变效应,大幅度提高了催化反应活性。用做在燃料电池阴极反应催化剂时,在氧还原反应中大大提高了催化剂的反应活性,其活性比表面积ECSA是现市售商业Pt/C的1.46倍,质量活性(MA)是商业Pt/C的14.3倍,实际比活性(SA)是商业Pt/C的9.64倍。

    一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110635142B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910962000.2

    申请日:2019-10-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电催化材料技术领域,尤其涉及一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用。本发明用十六烷基氯化铵作为表面活性剂和结构导向剂,六羰基钼作为结构限制剂与铂源、铑源和乙酰丙酮钇混合,并参与到铂铑钇纳米线的制备过程中,并结合水热反应,得到原子无序排列的面心立方结构的纳米线,利用所述方法制备得到的铂铑钇纳米线具有较大的比表面积、大量的活性位点以及快速的电子传输效率,使其具有较高的催化性能,同时所述铂铑钇纳米线较金属铂催化剂,降低了金属铂的含量,增强了抗CO中毒的能力,从而提高电化学催化甲醇氧化的能力。

    一种筛选锰基单原子催化剂催化活性的阴离子表面修饰方法

    公开(公告)号:CN114914459A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210700495.3

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种筛选锰基单原子催化剂催化活性的阴离子表面修饰方法,包括构建阴离子官能团吸附模型、确定氧还原活性位点、构建氧还原反应关键中间体模型、计算催化活性和构建催化活性火山图,通过原子尺度模型分析,研究阴离子表面修饰对Mn‑N‑C催化剂活性中心的几何构型、离子价态、Bader电荷、态密度、自旋磁矩、氧气吸附能力、氧还原反应中间体吸附能力的影响,建立筛选阴离子官能团修饰提升Mn‑N‑C催化剂氧还原反应催化活性的方法,并筛选出最优的阴离子官能团修饰Mn‑N‑C催化剂。本发明的筛选方法步骤简单,计算快速,结果准确,干扰性小,具有客观性和较高的工作效率,相较于传统的实验筛选方法来说,节省了人工、时间和材料成本。

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