铂镍金合金纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114628700A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210359417.1

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了铂镍金合金纳米催化剂的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)配制金属离子混合液:将氯铂酸、氯金酸和镍盐溶于水,调节pH值至9以上;(2)配制炭黑浆料:将炭黑分散于水和乙二醇的混合溶液中;(3)将金属离子混合液加入炭黑浆料中,混匀,加热反应,产物过滤洗涤干燥;(4)将步骤(3)得到的产物分散于水和乙醇的混合溶液中,加入镍盐,混匀后浓缩干燥,得到固体;(5)将步骤(4)得到的固体先用氢气高温还原,再用高氯酸溶液洗涤,得到铂镍金合金纳米催化剂。与现有技术相比,本发明方法操作简单,可规模化生产制备均匀负载的铂镍金合金纳米催化剂,所制备的催化剂具有良好的电催化活性。

    一种抗信息泄漏材料的制法及其制备的纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料

    公开(公告)号:CN102513547A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110450332.6

    申请日:2011-12-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种制备纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料的方法,它是将由金属盐,络合剂,碱和相应溶剂组成的混合溶液,用碱调节pH至10-14,加入膨胀石墨,搅拌均匀,所述的金属盐是铁、钴、镍、铜或银等的可溶性盐,将所得混合物加入还原剂,在25-90℃的环境保持15-120min,然后过滤、清洗除杂以及隔绝氧气干燥,制得纳米金属/膨胀石墨抗信息泄露复合材料。该方法制备的是膨胀石墨负载50-200nm的金属铁、钴、镍、铜或银,或者负载银和镍两种金属的纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料,其中金属的质量含量为1-60%。本发明液相还原法省去了气体还原法所需的高温条件,降低了能耗,反应时间短,生产效率高,便于大规模生产。制得的材料金属颗粒均匀、金属物相单一。

    一种用于电磁屏蔽的轻质石墨基纳米磁性金属复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101179921B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200610097444.7

    申请日:2006-11-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于电磁屏蔽的轻质石墨基纳米磁性金属复合材料的制备方法,属电磁屏蔽材料相关领域;将膨胀石墨与磁性金属的前驱物溶液混合搅拌均匀,蒸发溶剂后烘干,所得混合物在还原性气氛中于300℃-1000℃处理,用普通氮气钝化并冷却至室温,得到膨胀石墨与磁性纳米金属的复合材料,二者相对含量可调。该复合材料质地轻,电磁性质优良,且可压制成所需的各种形状。该材料在300kHz-1.5GHz范围内电磁屏蔽效能优异,达到70-105dB,磁性金属的加入改善了膨胀石墨在低频波段的电磁屏蔽效能。该方法简单高效,适合大量制备,所得产品有望在航空航天,军事,电子电器产品上得到应用。

    巨磁电阻效应交、直流两用电流检测、控制器件

    公开(公告)号:CN1274086A

    公开(公告)日:2000-11-22

    申请号:CN99120644.4

    申请日:1999-12-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种巨磁电阻效应交、直流两用电流检测、控制器件,内部由巨磁电阻效应传感头、耦合磁路部件、放大器比较器、功率放大器组成。传感头可由巨磁电阻材料制成不平衡四臂电桥,平衡四臂电桥,电桥臂上的敏感电阻在同一块基片上制成。该器件可同时输出模拟信号、逻辑信号、驱动负载能力大。该器件还可作磁场检测、控制器件,又如磁控开关,交、直流电流继电器、变送器,缺相保护器,位置,转角,速度,转速测控器件及仪表。

    一种用于电磁屏蔽的轻质石墨基纳米磁性金属复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101179921A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200610097444.7

    申请日:2006-11-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于电磁屏蔽的轻质石墨基纳米磁性金属复合材料的制备方法,属电磁屏蔽材料相关领域;将膨胀石墨与磁性金属的前驱物溶液混合搅拌均匀,蒸发溶剂后烘干,所得混合物在还原性气氛中于300℃-1000℃处理,用普通氮气钝化并冷却至室温,得到膨胀石墨与磁性纳米金属的复合材料,二者相对含量可调。该复合材料质地轻,电磁性质优良,且可压制成所需的各种形状。该材料在300kHz-1.5GHz范围内电磁屏蔽效能优异,达到70-105dB,磁性金属的加入改善了膨胀石墨在低频波段的电磁屏蔽效能。该方法简单高效,适合大量制备,所得产品有望在航空航天,军事,电子电器产品上得到应用。

    铂钴锰合金纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116666655A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310420167.2

    申请日:2023-04-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及燃料电池催化剂领域,尤其是铂钴锰合金纳米催化剂的制备方法;包括以下步骤:配制金属离子混合液;配制炭黑浆料1;将制得的金属离子混合液加入炭黑浆料中超声搅拌获得炭黑浆料2;将制得的炭黑浆料2置于微波反应器中加热反应,过滤干燥得到CoxPt/C催化剂前体;将CoxPt/C催化剂前体分散于乙醇溶液中,加入MnCl4溶液干燥超声搅拌后水浴蒸至光滑稠状,干燥过夜;在研钵中研磨以获得复合材料并进行热处理合金化,获得CoxMnyPt/C粗品;本发明通过在液相中充分混合Pt、Co、Mn等金属前体,保证了合金催化剂的有序性。通过调整Mn和Co的添加量,使得CoMnPt/C催化剂达到最佳的MA。

    铂镍金三合金纳米催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117317268A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311387166.9

    申请日:2023-10-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及氢燃料电池催化剂技术领域,公开了铂镍金三合金纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:配制金属离子混合液;配制炭黑浆料1;将金属离子混合液加入炭黑浆料1中混合均匀获得炭黑浆料2;将炭黑浆料2置于微波反应器中加热得到PtNiAu/C催化剂前体;将PtNiAu/C催化剂前体置于高温管式炉中进行热处理合金化;将PtNiAu/C粗品在酸溶液中热浸渍得到PtNiAu/C催化剂。该催化剂具有贵金属铂含量少、分散性好,能够提供更高的稳定性,且制备流程简单、无污染和可大规模制备,具有广泛的应用前景。

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