一种钯铜合金/泡沫镍复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118854339A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410859489.1

    申请日:2024-06-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种钯铜合金/泡沫镍复合材料及其制备方法与应用,钯铜合金/泡沫镍复合材料包括泡沫镍以及原位生长于所述泡沫镍上的钯铜合金纳米片。其制备方法包括如下步骤:S1、取钯盐、铜盐、六羰基钨溶于N,N‑二甲基甲酰胺和乙酸中,得到混合溶液;S2、将S1步骤得到的混合溶液添加至含有泡沫镍的反应釜中,水热反应,获得负载于泡沫镍上的钯铜合金纳米片。与现有技术相比,本发明采用在泡沫镍的表面原位生长钯铜合金纳米片的策略,避免了使用粘合剂,保证了钯铜合金纳米片与导电基底界面的紧密接触,促进了电荷的快速传递,具有优异的EGOR、NO3‑RR和ORR性能。

    一种钨掺杂的磷化镍纳米片阵列材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117342532A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311391646.2

    申请日:2023-10-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种钨掺杂的磷化镍纳米片阵列材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取金属前驱体镍盐和尿素、氟化铵、偏钨酸铵溶液分散于去离子水中形成均匀溶液,再转移至含有泡沫镍的反应釜中,水热反应,得到负载于泡沫镍上的掺杂钨的镍单金属前驱体;(2)将负载于泡沫镍上的掺杂钨的镍单金属前驱体置于上游为次磷酸钠的氩气氛围中高温磷化,得到钨掺杂的磷化镍纳米片阵列材料,即为目标产物。本发明的催化剂制备方法成本低,易操作且其在碱性电解液中具有良好的苯甲胺氧化反应(BAOR)和析氢(HER)电催化性能,可以较高的效率选择性将苯甲胺氧化为增值的苯甲腈。

    一种氧化铟负载铜单原子的串联型光催化剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116651459A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310613958.7

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种氧化铟负载铜单原子的串联型光催化剂及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)称取In(NO3)3和对苯二甲酸溶于DMF中,加热搅拌,离心、洗涤、干燥,得到前驱体In‑MOF;(2)将前驱体In‑MOF分散在乙醇溶液中,再加入CuCl2溶液搅拌进行离子交换,得到前驱体InCu‑MOF;(3)将前驱体InCu‑MOF煅烧,得到疏松多孔微管形貌的氧化铟负载铜单原子的串联型光催化剂,即为目标产物。本发明制得的催化剂,Cu以单原子形式存在,与In2O3中的氧配位,形成稳定的低价态和低配位模式,具有较宽的光吸收范围,其在可见光下还原二氧化碳(CO2)能力极大提高,且表现出优异的将CO2还原为乙醇(CH3CH2OH)的选择性,同时在气液反应体系中,同步将水(H2O)氧化为氧气(O2)。

    一种原位生长的镍钴纳米片电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119592995A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411884350.9

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位生长的镍钴纳米片电催化剂及其制备方法与应用,将泡沫金属浸泡于镍盐和钴盐的混合液中,反应得到原位生长于泡沫金属上的镍钴纳米片阵列电催化剂,其中,所述泡沫金属选用比钴、镍活泼的金属。与现有技术相比,本发明的原位生长策略避免了使用粘合剂,制备得到的原位生长于泡沫铁上规则排布的镍钴纳米片阵列结构有利于加速催化反应的扩散传质、加速累积气泡的快速脱附以及具有大的比表面积,从而使得活性位点充分暴露,提高反应动力学,可有效提高催化活性和稳定性。

    一种锰掺杂的镍MOF纳米片阵列材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117987873A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410130369.8

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种锰掺杂的镍MOF纳米片阵列材料及制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:S1、将六水合氯化镍、四水合氯化锰、六亚甲基四胺与水混合得到反应液,将泡沫镍浸泡在反应液中,进行水热反应,得到负载于泡沫镍上的Mnd‑Ni(OH)2;S2、将负载有Mnd‑Ni(OH)2的泡沫镍与2,6‑萘二羧酸、N,N‑二甲基甲酰胺水混合液混合,进行水热反应,得到负载在泡沫镍上的Mnd‑NiNDA。与现有技术相比,本发明采用原位生长得到的Mnd‑NiNDA在应用时与导电基底界面的紧密接触,促进了镍和锰之间的电子相互作用,暴露出更多的活性位点,促进了电荷的快速,从而有利于Mnd‑NiNDA的催化活性。

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