一种石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115786926B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202211451941.8

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明为一种石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂的制备方法及应用。该方法将富氨基石墨烯量子点溶液和富羟基石墨烯量子点溶液混合,加入硝酸铜溶液后再搅拌;之后放入冻干机中冷冻干燥;随后,将得到的产物与尿素混合研磨后,在氩气环境下炭化1~2h,得到石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂。本发明制备了含有不同官能团的铜单原子催化剂作为催化主体应用到电催化合成尿素领域,实现二氧化碳与硝酸根的高效、定向转化。

    一种泡沫镍为基底的CoN/Ti3C2材料制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114335576A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111645021.5

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明为一种泡沫镍为基底的CoN/Ti3C2材料制备方法与应用。该方法通过控制钴氮的三种原材料配比、碳化钛水溶液的制备以及水热的温度与时间来实现;其中首先通过物理混合合成分别含有CoN和Ti3C2的两种溶液,再通过一步水热法将钴氮两种物质和Ti3C2负载到泡沫镍上,最后通过超声剥离泡沫镍制成催化剂。本发明得到的材料的起始电位与半波电位接近商用铂碳,并且具有较高的极限电流密度,但价格上却仅为商用铂碳的20~30%,具有更好的市场应用前景,将其应用于ORR中,得到的催化材料具有良好的氧还原催化活性,应用前景广阔。

    一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113381034A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110678539.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明为一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用。该方法在合成吡咯凝胶时加入了氯化铜作为引发剂,使吡咯单体络合,又加入植酸作为磷源,引入P非金属杂原子,热解制成Cu‑N/P‑C结构,得到聚吡咯凝胶负载铜磷原子的复合材料;将复合材料负载在燃料电池的阴极上作为催化剂。本发明制备方法简单,原料易得,成本很低,反应可控,且产量较大,适用于大批量生产,制备的电催化材料电催化氧还原性能优异,电流密度大。

    一种碳负载铁纳米颗粒和铌单原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118431491A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410634439.3

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明为一种碳负载铁纳米颗粒和铌单原子催化剂的制备方法及应用。该方法选用高含量氮配体类沸石咪唑酯框架材料(ZIFs)材料作为前驱体,通过双溶剂方法,将金属纳米粒子的限制生长和金属原子的高分散同时完成,制备了一系列负载在氮掺杂多空碳基底上的铁纳米颗粒和高度分散的铌催化剂。本发明得到的材料作为催化主体应用到电催化氧还原领域,实现锌空气电池的高效、定向转化。

    一种石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115786926A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211451941.8

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明为一种石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂的制备方法及应用。该方法将富氨基石墨烯量子点溶液和富羟基石墨烯量子点溶液混合,加入硝酸铜溶液后再搅拌;之后放入冻干机中冷冻干燥;随后,将得到的产物与尿素混合研磨后,在氩气环境下炭化1~2h,得到石墨烯量子点合成非对称配位单原子催化剂。本发明制备了含有不同官能团的铜单原子催化剂作为催化主体应用到电催化合成尿素领域,实现二氧化碳与硝酸根的高效、定向转化。

    一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113381034B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110678539.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明为一种聚吡咯凝胶负载铜磷原子复合材料的制备方法及应用。该方法在合成吡咯凝胶时加入了氯化铜作为引发剂,使吡咯单体络合,又加入植酸作为磷源,引入P非金属杂原子,热解制成Cu‑N/P‑C结构,得到聚吡咯凝胶负载铜磷原子的复合材料;将复合材料负载在燃料电池的阴极上作为催化剂。本发明制备方法简单,原料易得,成本很低,反应可控,且产量较大,适用于大批量生产,制备的电催化材料电催化氧还原性能优异,电流密度大。

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