一种钴铁-氮杂炭材料催化剂及其制备方法和在电池中的应用

    公开(公告)号:CN109167075A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810947223.7

    申请日:2018-08-20

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/9041 H01M4/9083

    Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种钴铁-氮杂炭材料催化剂及其制备方法和在电池中的应用,特别是锌空电池中的应用。本发明制备方法采用微波还原法合成得到,包括以下步骤:把炭材料加入钴盐和铁盐的醇溶液中,得到金属盐介孔炭混合溶液;把碱和还原剂溶于水中,滴加到上述混合溶液中,超声分散,微波还原,过滤,洗涤,得到钴铁-氮杂炭材料催化剂。本发明还提供上述方法制备得到的钴铁-氮杂炭材料催化剂,其具有高的比表面积,CoFe合金和氮杂炭材料具有强的协同作用,具有良好的电池充放电性能,使其可作为高性能的锌空电池正极材料,因此可应用于电池中,特别是锌空电池中。

    氮掺杂碳微球/Pd复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108963279A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810754183.4

    申请日:2018-07-11

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/9041 H01M12/06

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂碳微球/Pd复合催化剂及其制备与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将碳材料加入硝酸溶液中,搅拌,加热并保温,冷却后过滤,干燥;(2)将步骤(1)中制备的碳材料在保护气氛围下升温300~1000℃煅烧,得到黑色粉体材料;(3)将步骤(3)获得的黑色粉体材料、水、硫酸铵、过硫酸铵,以及硝酸钯混合配制成水溶液,搅拌,加热并保温,冷却后过滤,干燥。本申请中催化剂氧还原催化活性高并且稳定性好,方法简单。

    一种结构强化的氮磷共掺杂碳管簇的制备方法

    公开(公告)号:CN108002378A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711234794.8

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 嘉兴学院

    Abstract: 本发明涉及无机材料领域,旨在提供一种结构强化的氮磷共掺杂碳管簇的制备方法。是在有机溶剂中,使次磷酸酯与具有表面活性羟基的金属有机框架发生聚合交联反应;反应产物经碳化处理后,再经酸洗除去金属原子;然后通过石墨化处理,得到机械性能增强的氮磷共掺杂碳管簇。本发明采用次磷酸酯修饰金属有机框架后,能得到氮磷共掺杂碳材料。石墨化后的碳材料的机械性能增强,有效避免了团聚、结构坍塌等现象。经过次磷酸酯修饰后的产物,其电催化性能得到明显的提高,不仅在氧还原反应方面表现出极佳的催化活性,同时在氧析出反应上也表现出较佳的性能。

    一种铁与氮元素共掺杂的碳纳米纤维催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107910564A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711199602.4

    申请日:2017-11-26

    CPC classification number: H01M4/8825 B82Y30/00 B82Y40/00 H01M4/90

    Abstract: 本发明公开了一种铁与氮共掺杂碳纳米纤维催化剂的制备方法,包括:制备含有铁和氮元素的纺丝溶液;利用步骤S1中的纺丝溶液制备成纳米复合纤维膜的步骤;将步骤S2中的纳米复合纤维膜碳化,得到铁与氮共掺杂碳纳米纤维催化剂。该方法实现了铁、氮元素及碳纳米纤维的有机融合和同步一体化制备,工艺过程简单、易于规模化生产。该催化剂具有较高的比表面和孔隙率,通过铁原子和氮原子的掺杂调节了复合材料的电荷特性,具有优异的氧还原催化活性和耐久性,在质子交换膜燃料电池中展示了良好的应用前景。

    一种Ru修饰CoNiP纳米晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107507987A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710823466.5

    申请日:2017-09-13

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/9041

    Abstract: 本发明公开一种Ru修饰CoNiP纳米晶及其制备方法和应用,属于纳米领域。Ru修饰CoNiP纳米晶是金属单质修饰的不规则薄片结构,其晶相为Ru是面心立方相,CoNiP纳米晶是六方晶相。本发明采用“一锅煮”的制备方法,利用程序控温模式得到Ru修饰CoNiP纳米晶,所制备的Ru修饰CoNiP纳米晶具有优异的HER性能,优于商业Pt-C催化剂。同时该制备方法具有工艺简单,反应温度低,时间短,适合于批量生产的工业化特点。

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