一种制备高性能碳基催化剂的方法

    公开(公告)号:CN105720276B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610126432.6

    申请日:2016-03-07

    Abstract: 本发明涉及一种制备高性能碳基催化剂的方法,属于新能源材料技术领域。首先将苯胺与过渡金属盐配位制备得到悬浮液;然后将制备得到的悬浮液过滤得到滤饼,滤饼采用乙醇、水、丙酮、乙醚、甲醇、甲醛中的一种或几种任意比例的混合溶剂中浸泡15~120min清洗后再抽滤干燥研磨,获得纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物;在气氛条件下,将得到的纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物热处理制备出高性能碳基催化剂。本发明方法制备的非贵金属碳基催化剂,所用原料价格低廉、制备工艺简单、对设备要求低、适合于催化剂的规模化生产。

    一种水热法合成Cu‑N‑C催化剂的方法

    公开(公告)号:CN106602083A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611222890.6

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种水热法合成Cu‑N‑C催化剂的方法,属于新能源材料技术领域,本发明方法通过在氨水中加入高纯铜粉,经化学反应后获得铜氨配位化合物溶液,随后将铜氨溶液与氧化碳纳米材料溶液混合,借助于铜氨配位化合物和氧化碳纳米材料之间静电作用产生的絮凝现象,使铜氨配位化合物紧紧吸附在氧化碳纳米材料周围形成铜氨配位化合物‑氧化石墨烯复合物;本发明碳基催化剂是在较低的温度下合成,不需高温热解,且合成的Cu‑N‑C碳基具有较高的ORR活性和稳定性,适合于规模化生产。

    一种氮掺杂石墨烯碳材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108285139A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201711305832.4

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯碳材料的制备方法和应用,属于新型碳材料技术领域,本发明通过自下而上的分子设计采用化学氧化聚合法在苯胺单体聚合过程中同时加入一种或几种过渡金属盐以及含有卤族元素的强氧化性酸,使分子链上的亚胺基团与过渡金属盐配位,过渡金属元素的阳离子和卤族元素的阴离子同时进入到苯胺聚合物链上,获得卤素改性的苯胺-金属聚合物,再通过分段热处理工艺路线,制备出超轻具有三维多孔管状纳米结构的氮掺杂石墨烯碳材料,本发明方法制备的氮掺杂石墨烯碳材料较轻,可作为氢氧燃料电池的阴极催化剂或锂、钠电池、碳储能的阴极材料、或作为重金属离子吸附剂或作为碳气凝胶作为保温材料,应用前景较广。

    一种碳载铂钴纳米合金催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108258251A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711305831.X

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种碳载铂钴纳米合金催化剂的制备方法和应用,属于燃料电池纳米催化剂的合成技术领域,本发明采用乙酰丙酮铂和乙酸钴为前驱体,碳粉为载体,通过化学热还原方法合成出碳载铂钴纳米合金催化剂,然后将碳载铂钴纳米合金催化剂干燥,最后在还原性气氛下热处理调控Pt‑Co纳米合金的表面成分,使Pt偏析到纳米粒子表面,最终得到Pt‑Co纳米粒子表面富Pt的高活性碳载铂钴纳米合金催化剂;本碳载铂钴纳米合金催化剂应用于低温氢氧燃料电池的阴极催化剂,具有较高的氧还原反应活性和化学稳定性,本发明方法解决了贵金属颗粒容易团聚、分散性差的缺点,且制备工艺简单、操作方便,成本低廉,解决了燃料电池高成本问题,适合于规模化、工业化的生产。

    一种制备高性能碳基催化剂的方法

    公开(公告)号:CN105720276A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610126432.6

    申请日:2016-03-07

    CPC classification number: H01M4/8882 H01M4/90 H01M4/9008

    Abstract: 本发明涉及一种制备高性能碳基催化剂的方法,属于新能源材料技术领域。首先将苯胺与过渡金属盐配位制备得到悬浮液;然后将制备得到的悬浮液过滤得到滤饼,滤饼采用乙醇、水、丙酮、乙醚、甲醇、甲醛中的一种或几种任意比例的混合溶剂中浸泡15~120min清洗后再抽滤干燥研磨,获得纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物;在气氛条件下,将得到的纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物热处理制备出高性能碳基催化剂。本发明方法制备的非贵金属碳基催化剂,所用原料价格低廉、制备工艺简单、对设备要求低、适合于催化剂的规模化生产。

    一种氮掺杂石墨烯碳材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108285139B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201711305832.4

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯碳材料的制备方法和应用,属于新型碳材料技术领域,本发明通过自下而上的分子设计采用化学氧化聚合法在苯胺单体聚合过程中同时加入一种或几种过渡金属盐以及含有卤族元素的强氧化性酸,使分子链上的亚胺基团与过渡金属盐配位,过渡金属元素的阳离子和卤族元素的阴离子同时进入到苯胺聚合物链上,获得卤素改性的苯胺‑金属聚合物,再通过分段热处理工艺路线,制备出超轻具有三维多孔管状纳米结构的氮掺杂石墨烯碳材料,本发明方法制备的氮掺杂石墨烯碳材料较轻,可作为氢氧燃料电池的阴极催化剂或锂、钠电池的阴极材料、或作为重金属离子吸附剂或作为碳气凝胶作为保温材料,应用前景较广。

    聚2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑微米颗粒及其合成方法和用途

    公开(公告)号:CN108148183B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201711313566.X

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种聚2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑微米颗粒及其合成方法和用途,该方法是将制得的2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑单体有机溶液和氧化剂有机溶液平衡后,将氧化剂有机溶液逐渐滴加到2‑氨基‑5‑巯基‑1,3,4‑噻二唑单体有机溶液中,在搅拌的和恒温的条件下使氧化剂与单体充分接触反应;反应完成后加入去离子水沉降、离心分离,所得沉淀再依次用去离子水和无水乙醇洗涤直至洗涤溶剂无色为止,然后干燥至恒重即得到,本发明合成一步完成,具有后处理简单、产物纯净、产率高、产物分子量大、合成成本低廉等优点,本发明产物应用于重金属离子吸附剂、荧光材料、抗菌剂、电极修饰材料、传感器等领域。

    一种水热法合成Cu-N-C催化剂的方法

    公开(公告)号:CN106602083B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611222890.6

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种水热法合成Cu‑N‑C催化剂的方法,属于新能源材料技术领域,本发明方法通过在氨水中加入高纯铜粉,经化学反应后获得铜氨配位化合物溶液,随后将铜氨溶液与氧化碳纳米材料溶液混合,借助于铜氨配位化合物和氧化碳纳米材料之间静电作用产生的絮凝现象,使铜氨配位化合物紧紧吸附在氧化碳纳米材料周围形成铜氨配位化合物‑氧化石墨烯复合物;本发明碳基催化剂是在较低的温度下合成,不需高温热解,且合成的Cu‑N‑C碳基具有较高的ORR活性和稳定性,适合于规模化生产。

    聚2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑微米颗粒及其合成方法和用途

    公开(公告)号:CN108148183A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711313566.X

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种聚2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑微米颗粒及其合成方法和用途,该方法是将制得的2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑单体有机溶液和氧化剂有机溶液平衡后,将氧化剂有机溶液逐渐滴加到2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑单体有机溶液中,在搅拌的和恒温的条件下使氧化剂与单体充分接触反应;反应完成后加入去离子水沉降、离心分离,所得沉淀再依次用去离子水和无水乙醇洗涤直至洗涤溶剂无色为止,然后干燥至恒重即得到,本发明合成一步完成,具有后处理简单、产物纯净、产率高、产物分子量大、合成成本低廉等优点,本发明产物应用于重金属离子吸附剂、荧光材料、抗菌剂、电极修饰材料、传感器等领域。

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