一种多枝状Pd@PtNi核壳纳米催化剂的合成方法

    公开(公告)号:CN108435201B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810193899.1

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种多枝状Pd@PtNi核壳纳米催化剂的合成方法,为一步合成方法,利用一锅液相还原方法,在程序升温的条件下,分阶段还原,先还原生成Pd核,随后在Pd核表面还原生成PtNi超薄壳层,实现组分核壳分布的一步控制合成,避免了传统两步晶体生长方法的繁琐操作和复杂过程,制备的Pd@PtNi核壳纳米材料为具有高比表面积、高催化活性的多枝状结构,具有良好的催化剂性能。

    一种氮掺杂TiO2空心纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106732724B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201611159127.3

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及一种以TiOF2纳米立方体为模板、尿素为氮源,制备可见光响应氮掺杂TiO2空心纳米材料的方法,是通过溶剂热方法合成得到具有立方体结构的TiOF2纳米立方体;将TiOF2纳米立方体粉末与不同量的尿素一同置于密闭的管式炉中加热处理,尿素分解产生的NH3参与到TiOF2受热分解晶格重构生成TiO2的过程中,从而实现N掺杂,产物形成空心的立方体盒子结构,表面由TiO2{001}晶面组成。该方法产物中氮的掺杂量可以简单地通过控制尿素的使用量来调控,从而调节产物在可见光区域的吸收范围和吸收强度。本发明方法操作简单,适用的反应温度较宽,原料的使用量和比例可在较大的范围内调控,可控性好,具有很强的普适性。

    一种超薄多金属纳米片堆叠组装材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109603800A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910026237.X

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄多金属纳米片堆叠组装材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将十六烷基三甲基氯化铵、聚乙烯吡咯烷酮、钯前驱盐、铂前驱盐、可选金属前驱盐、三氯化铁和六羧基钨用乙醇溶解并搅拌混合均匀;(2)将步骤(1)所得的物料由室温升至175-185℃,恒温反应30-90min,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)所得的物料用乙醇充分洗涤后,获得所述超薄多金属纳米片堆叠组装材料。本发明通过一步法制备得到超薄多金属纳米片堆叠组装材料,其产品能够用于小分子燃料的电催化反应中。

    一种氮掺杂TiO<base:Sub>2</base:Sub>空心纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106732724A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611159127.3

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: B01J27/24 B01J35/004

    Abstract: 本发明涉及一种以TiOF2纳米立方体为模板、尿素为氮源,制备可见光响应氮掺杂TiO2空心纳米材料的方法,是通过溶剂热方法合成得到具有立方体结构的TiOF2纳米立方体;将TiOF2纳米立方体粉末与不同量的尿素一同置于密闭的管式炉中加热处理,尿素分解产生的NH3参与到TiOF2受热分解晶格重构生成TiO2的过程中,从而实现N掺杂,产物形成空心的立方体盒子结构,表面由TiO2{001}晶面组成。该方法产物中氮的掺杂量可以简单地通过控制尿素的使用量来调控,从而调节产物在可见光区域的吸收范围和吸收强度。本发明方法操作简单,适用的反应温度较宽,原料的使用量和比例可在较大的范围内调控,可控性好,具有很强的普适性。

    一种超薄多金属纳米片堆叠组装材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109603800B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910026237.X

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种超薄多金属纳米片堆叠组装材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将十六烷基三甲基氯化铵、聚乙烯吡咯烷酮、钯前驱盐、铂前驱盐、可选金属前驱盐、三氯化铁和六羧基钨用乙醇溶解并搅拌混合均匀;(2)将步骤(1)所得的物料由室温升至175‑185℃,恒温反应30‑90min,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)所得的物料用乙醇充分洗涤后,获得所述超薄多金属纳米片堆叠组装材料。本发明通过一步法制备得到超薄多金属纳米片堆叠组装材料,其产品能够用于小分子燃料的电催化反应中。

Patent Agency Ranking