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公开(公告)号:CN110013823A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810024411.2
申请日:2018-01-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种贵金属-过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,本发明制备得到的贵金属-过渡金属氧化物复合材料在电解水时,过渡金属氧化物表面分散有贵金属,其可以为复合材料提供有效活性位点,并进行催化反应,同时,过渡金属氧化物对表面贵金属有电子效应,进一步提高表面贵金属的反应活性。分散在过渡金属氧化物表面上的贵金属纳米团簇颗粒直径小于1nm,过渡金属氧化物呈现纳米片或纳米颗粒结构。本发明的贵金属-过渡金属氧化物复合材料具有更低的过电位,以及更高的稳定性;本发明的贵金属-过渡金属氧化物复合材料成功地保持了贵金属活性,并极大降低了贵金属使用量,是一种非常具有应用前景的电解水材料。
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公开(公告)号:CN111686766B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910181405.2
申请日:2019-03-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J27/06 , B01J27/128 , B01J27/13 , C25B1/27 , C25B11/065 , C25B11/091
Abstract: 本发明提供了一种金属‑氟掺杂碳复合材料及其制备方法和在固氮还原中的应用,所述金属‑氟掺杂碳复合材料包括金属、氟和碳载体,其中,所述氟和金属分布于碳载体表面;碳载体表面负载的金属(如Au、Ru、Fe或Mo)可以为复合材料催化氮还原提供有效活性位点,进行氨合成反应。另外,碳载体表面修饰有高电负性氟元素,氟元素可与氮还原中间产物作用产生氢键,稳定氮还原中间体,降低其活化能,与金属位点产生协同效应,从而提高反应活性和选择性。此外,当分散在碳载体表面的金属和氟的三维尺寸均小于10nm,使其协同效应明显加强。
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公开(公告)号:CN110013823B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810024411.2
申请日:2018-01-10
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J20/06 , B01J20/30 , C25B11/093 , C25B1/04 , H01M4/90
Abstract: 本发明提供了一种贵金属‑过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,本发明制备得到的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料在电解水时,过渡金属氧化物表面分散有贵金属,其可以为复合材料提供有效活性位点,并进行催化反应,同时,过渡金属氧化物对表面贵金属有电子效应,进一步提高表面贵金属的反应活性。分散在过渡金属氧化物表面上的贵金属纳米团簇颗粒直径小于1nm,过渡金属氧化物呈现纳米片或纳米颗粒结构。本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料具有更低的过电位,以及更高的稳定性;本发明的贵金属‑过渡金属氧化物复合材料成功地保持了贵金属活性,并极大降低了贵金属使用量,是一种非常具有应用前景的电解水材料。
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公开(公告)号:CN111686766A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201910181405.2
申请日:2019-03-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J27/06 , B01J27/128 , B01J27/13 , C25B1/00 , C25B11/06
Abstract: 本发明提供了一种金属-氟掺杂碳复合材料及其制备方法和在固氮还原中的应用,所述金属-氟掺杂碳复合材料包括金属、氟和碳载体,其中,所述氟和金属分布于碳载体表面;碳载体表面负载的金属(如Au、Ru、Fe或Mo)可以为复合材料催化氮还原提供有效活性位点,进行氨合成反应。另外,碳载体表面修饰有高电负性氟元素,氟元素可与氮还原中间产物作用产生氢键,稳定氮还原中间体,降低其活化能,与金属位点产生协同效应,从而提高反应活性和选择性。此外,当分散在碳载体表面的金属和氟的三维尺寸均小于10nm,使其协同效应明显加强。
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