磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂的制备及其在还原硝基化合物中的应用

    公开(公告)号:CN102921422A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210440954.5

    申请日:2012-11-06

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂及其在还原硝基化合物中的应用。(1)将氧化石墨置于水溶性醇中超声分散;(2)将二价铁盐超声溶解于水中,然后滴加至(1)溶液中,搅拌均匀;(3)将铜盐超声溶解于水中,加入氢氧化钠溶液调节pH至10~11,抽滤洗涤得到固体产物,置于水溶性醇中超声分散,再滴加至(2)的混合液中搅拌均匀,然后滴加氢氧化钠溶液调节pH至10~11,搅拌均匀,随后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂。所述的制备方法步骤少、过程简便,而且制备的复合催化剂在外加磁场下即可得到有效的分离,解决了纳米催化剂难回收的问题,同时该催化剂对于还原硝基化合物具有很高的催化活性。

    一种钴酸镍石墨烯复合材料及其用途和制备方法

    公开(公告)号:CN102891016A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210399242.3

    申请日:2012-10-19

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种钴酸镍-石墨烯复合材料及其制备方法,复合材料由石墨烯和钴酸镍组成,钴酸镍纳米线均匀的生长在石墨烯片上,钴酸镍纳米线的线长为50-300nm,线宽为5-30nm。其制备方法为取超声分散的氧化石墨烯水溶液和钴盐、镍盐水溶液混合,再加入沉淀剂,搅拌混合均匀,转移到高温反应釜中,水热反应一定时间,得到的产物经过过滤、洗涤、干燥,再经过热处理,即得到钴酸镍纳米线-石墨烯复合材料。本发明方法制备的钴酸镍纳米线-石墨烯复合材料单电极电容高、循环性能好,适合用于超级电容器电极材料。

    一种合成单原子催化剂的方法及电催化应用

    公开(公告)号:CN114597426B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210174048.9

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种合成单原子催化剂的制备方法,选用葡萄糖、双氰胺、过渡金属源氯化物为原料,以去离子水为溶剂,通过常温搅拌及冷冻干燥形成前驱体,在保护气体的氛围中,将前驱体进行高温热解,即得到单原子催化剂。本发明的方法是一种通用方法,对于Fe、Cu、Co、Ni等金属均有效,解决了其他方法只对一种金属有效的缺陷。在实际应用中具有成本上的优势,合成方法简单有效,可用于大规模合成单原子催化剂,解决了现有其他技术合成复杂,难以规模化制备的不足。本发明的合成方法合成的单原子催化剂性能卓越,除了良好的活性以外,还具有良好的产物选择性。

    一种PAM基凝胶电解质及其制备方法和凝胶电解质电池

    公开(公告)号:CN118336152A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410449587.8

    申请日:2024-04-15

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种PAM基凝胶电解质及其制备方法和凝胶电解质电池,在前期溶解单体时直接加入金属离子电解质,其可以直接使电解液锁在凝胶内部,减少了凝胶表面的活性水,使得降低锌离子电池的副反应,并且能够直接增加凝胶的离子电导率。另外,通过加入线性大分子CMC使得凝胶通过官能团相互缠绕,具有双重网络结构,从而增加了凝胶电解质的网络进一步增强了机械性能以及离子电导率。同时,含氧官能团还可显著提高材料的亲水性,促进带电离子的表面吸附,从而优化材料的电子转移动力学。

    一种镶嵌贵金属的CeO2-MnO2纳米管复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114917893B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202210401912.4

    申请日:2022-04-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种镶嵌贵金属的CeO2‑MnO2纳米管复合催化剂及其制备方法,从尺寸效应和载体效应两方面优化贵金属的催化活性和稳定性。以金属有机框架为前驱体,在表面负载上贵金属后再包覆MnO2层,从而使得贵金属颗粒被限域在CeO2和MnO2之间,形成镶嵌结构,从而在反应过程中保持分散状态,防止发生团聚。并且通过乳酸刻蚀形成空心纳米管结构,使得贵金属的可接触性得以提升,防止其表面暴露的活性位点减少。此外,通过CeO2‑MnO2混合氧化物的形成提升催化剂的氧空穴浓度和低温氧化还原性能。本发明的制备条件温和,便于操作,其对低温下CO催化氧化具有较好的催化性能。

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