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公开(公告)号:CN109675595B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710972348.0
申请日:2017-10-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钨/多孔碳复合材料及其制备方法和在电化学产氢中的应用,所述的碳化钨/多孔碳复合材料具有纳米尺寸效应、高的多孔性,碳化钨与异类杂原子掺杂的多孔碳材料结合紧密且能够协同催化,提高了稳定性。因此所述复合材料在电化学产氢过程中表现出良好的催化特性,以及贵金属所不具备的良好稳定性。实现了能量的高效利用。本发明方法制备过程简单,并且采用了自然界中丰富的钨作为原料,实现了对钨资源的有效利用。
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公开(公告)号:CN108630947A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710153619.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种硫化钴/碳纳米复合材料的制备方法及由该方法获得的产品。所述方法包括:1)将钴盐和锌盐与二甲基咪唑混合,得到前驱体;2)将硫粉与步骤1)中得到的前驱体在惰性气体中,于600-1000℃温度下焙烧;3)将步骤2)焙烧后的产物与酸混合。本发明所述的复合材料可作为可逆锌-空气电池正极催化剂材料。在可逆锌-空气电池的充放电过程中,利用硫化钴纳米材料的小尺寸效应和表面效应,硫化钴纳米颗粒与碳材料的原位有机复合以及碳材料表面的多孔性和高的石墨化度,大大提高了能量的利用率和转换效率。
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公开(公告)号:CN108630947B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710153619.X
申请日:2017-03-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种硫化钴/碳纳米复合材料的制备方法及由该方法获得的产品。所述方法包括:1)将钴盐和锌盐与二甲基咪唑混合,得到前驱体;2)将硫粉与步骤1)中得到的前驱体在惰性气体中,于600‑1000℃温度下焙烧;3)将步骤2)焙烧后的产物与酸混合。本发明所述的复合材料可作为可逆锌‑空气电池正极催化剂材料。在可逆锌‑空气电池的充放电过程中,利用硫化钴纳米材料的小尺寸效应和表面效应,硫化钴纳米颗粒与碳材料的原位有机复合以及碳材料表面的多孔性和高的石墨化度,大大提高了能量的利用率和转换效率。
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公开(公告)号:CN109647381A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710948033.2
申请日:2017-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料的制备方法,所述方法包括:1)将四羧基卟啉,四氯化锆,苯甲酸与N,N-二乙基甲酰胺混合得到负载铂的载体;2)将步骤1)中得到的负载铂的载体与一定量的铂源溶于N,N-二甲基甲酰胺、水或两者的混合溶液中,加热到一定温度,保持一定时间,得到铂负载的焙烧前驱体;3)将步骤2)中得到铂负载的焙烧前驱体在惰性气体中焙烧碳化;4)将步骤3)中得到焙烧产物用酸(优选氢氟酸)处理,即可得到所述复合材料。本发明所述的铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料可作为高效的电化学产氢催化剂,利用高分散铂颗粒的纳米尺寸效应和表面效应,使得铂颗粒得到充分的利用,大大提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN109647381B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201710948033.2
申请日:2017-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料的制备方法,所述方法包括:1)将四羧基卟啉,四氯化锆,苯甲酸与N,N‑二乙基甲酰胺混合得到负载铂的载体;2)将步骤1)中得到的负载铂的载体与一定量的铂源溶于N,N‑二甲基甲酰胺、水或两者的混合溶液中,加热到一定温度,保持一定时间,得到铂负载的焙烧前驱体;3)将步骤2)中得到铂负载的焙烧前驱体在惰性气体中焙烧碳化;4)将步骤3)中得到焙烧产物用酸(优选氢氟酸)处理,即可得到所述复合材料。本发明所述的铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料可作为高效的电化学产氢催化剂,利用高分散铂颗粒的纳米尺寸效应和表面效应,使得铂颗粒得到充分的利用,大大提高了资源的利用率。
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公开(公告)号:CN109675595A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710972348.0
申请日:2017-10-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钨/多孔碳复合材料及其制备方法和在电化学产氢中的应用,所述的碳化钨/多孔碳复合材料具有纳米尺寸效应、高的多孔性,碳化钨与异类杂原子掺杂的多孔碳材料结合紧密且能够协同催化,提高了稳定性。因此所述复合材料在电化学产氢过程中表现出良好的催化特性,以及贵金属所不具备的良好稳定性。实现了能量的高效利用。本发明方法制备过程简单,并且采用了自然界中丰富的钨作为原料,实现了对钨资源的有效利用。
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