一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109663608B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN201811606294.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种碳‑钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架以及均匀镶嵌于其中的MoP、CoP、以及CoMoP2纳米颗粒组成。其中十二面体结构碳骨架的有效保持,纳米双金属磷化物颗粒均匀镶嵌于碳基体中,不仅可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,还可以发挥碳基体的高导电性与纳米双金属磷化物颗粒之间的协同作用,进一步增强磷化物的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用;纳米双金属磷化物均匀镶嵌于碳基体中,可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,且该复合材料在碱性环境中也具有优异的电化学析氢性能。

    一种碳-双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110639565A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810675269.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种碳-双金属磷化物复合材料Ni2P-CoP-C,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架及Ni2P-CoP的双金属磷化物纳米颗粒组成。具有十二面体结构的碳骨架基体上制备获得了Ni2P-CoP-C复合材料,十二面体结构碳骨架的有效保持,确保Ni2P-CoP活性物质颗粒均匀分散在多孔碳基体中,阻止其在反应过程中的团聚,促进氢析出反应(HER)活性位点的有效暴露,从而提高材料的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用。

    三维打印材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113755055A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010950843.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本申请提供了一种三维打印材料及其制备方法和应用。三维打印材料包括色浆15‑25份(所述色浆,以重量份数计,包括:颜料5‑7份,染料10‑13份,单体45‑75份,分散剂4‑10份),自由基单体40‑75份,自由基预聚物2‑4份,自由基光引发剂8‑12份,阳离子单体4‑8份,阳离子预聚物0.2‑3份,阳离子引发剂0.5‑2份,活性胺1‑4份,流平剂0.2‑2份。制备方法:单体和分散剂混合均匀后加入色料,搅拌预分散然后研磨得到色浆;将各原料混合搅拌均匀过滤得到三维打印材料。另外,还提供了三维打印材料的应用,用于紫外光固化喷墨打印技术进行三维打印。使用本申请提供的三维打印材料,分散性好、平均粒径小,表面张力和黏度适中、体积收缩率小、色密度高、固化速度快、能更好应用于三维喷墨打印体系。

    一种碳-双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110639565B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810675269.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 一种碳‑双金属磷化物复合材料Ni2P‑CoP‑C,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架及Ni2P‑CoP的双金属磷化物纳米颗粒组成。具有十二面体结构的碳骨架基体上制备获得了Ni2P‑CoP‑C复合材料,十二面体结构碳骨架的有效保持,确保Ni2P‑CoP活性物质颗粒均匀分散在多孔碳基体中,阻止其在反应过程中的团聚,促进氢析出反应(HER)活性位点的有效暴露,从而提高材料的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用。

    一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109663608A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811606294.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架以及均匀镶嵌于其中的MoP、CoP、以及CoMoP2纳米颗粒组成。其中十二面体结构碳骨架的有效保持,纳米双金属磷化物颗粒均匀镶嵌于碳基体中,不仅可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,还可以发挥碳基体的高导电性与纳米双金属磷化物颗粒之间的协同作用,进一步增强磷化物的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用;纳米双金属磷化物均匀镶嵌于碳基体中,可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,且该复合材料在碱性环境中也具有优异的电化学析氢性能。

Patent Agency Ranking