负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113522336B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110783567.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含1,10‑邻菲罗啉和溶剂的第一溶液、包含铝源和溶剂的第二溶液,将第一溶液、第二溶液混合,之后快速与三聚氰胺混合进行研磨至干,得到固体复合物;于惰性气氛下,对所述固体复合物依次进行第一煅烧、第二煅烧处理,获得负载铝单原子的氮掺杂碳材料。所述负载铝单原子的氮掺杂碳材料中铝是以单原子状态高含量均匀分散的,铝与氮形成AlN4的配位结构。本发明的负载铝单原子的氮掺杂碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,可以重复使用5次以上,催化剂活性基本不变;同时具备较好的光热吸收与转化的特点,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。

    负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用

    公开(公告)号:CN114588943A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210268592.X

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用。所述制法包括:提供包含1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴化盐、1,2‑二乙烯基苯、偶氮二异丁氰和溶剂的第一溶液;使铝源与对苯二甲酸类化合物发生水热反应,制得多孔碳前驱体;对所述多孔碳前驱体进行煅烧、刻蚀处理,制得负载铝单原子的含氧多孔碳材料;以及,使包含所述负载铝单原子的含氧多孔碳材料与第一溶液的第一混合反应体系进行加热反应,制得负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料。本发明中负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,催化反应中无需添加溶剂和助催化剂,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。

    负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113522336A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110783567.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子的氮掺杂碳材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含1,10‑邻菲罗啉和溶剂的第一溶液、包含铝源和溶剂的第二溶液,将第一溶液、第二溶液混合,之后快速与三聚氰胺混合进行研磨至干,得到固体复合物;于惰性气氛下,对所述固体复合物依次进行第一煅烧、第二煅烧处理,获得负载铝单原子的氮掺杂碳材料。所述负载铝单原子的氮掺杂碳材料中铝是以单原子状态高含量均匀分散的,铝与氮形成AlN4的配位结构。本发明的负载铝单原子的氮掺杂碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,可以重复使用5次以上,催化剂活性基本不变;同时具备较好的光热吸收与转化的特点,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。

    负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用

    公开(公告)号:CN114588943B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210268592.X

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料、制法及应用。所述制法包括:提供包含1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴化盐、1,2‑二乙烯基苯、偶氮二异丁氰和溶剂的第一溶液;使铝源与对苯二甲酸类化合物发生水热反应,制得多孔碳前驱体;对所述多孔碳前驱体进行煅烧、刻蚀处理,制得负载铝单原子的含氧多孔碳材料;以及,使包含所述负载铝单原子的含氧多孔碳材料与第一溶液的第一混合反应体系进行加热反应,制得负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料。本发明中负载铝单原子和离子液体的含氧多孔碳材料的制备方法简单,材料结构稳定,催化反应中无需添加溶剂和助催化剂,可以重复使用5次以上,是一类稳定、高效、环保的非均相催化剂。

    一种水系锌离子电池正极材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113683100B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110974941.5

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,尤其涉及一种水系锌离子电池正极材料、其制备方法及应用。所述水系锌离子电池正极材料的制备方法,包括:A)在加热的条件下,将铝盐溶液、铁氰化物溶液与水搅拌混合;B)所述搅拌混合完成后,继续反应,得到反应产物;C)将所述反应产物进行水洗,干燥后,得到水系锌离子电池正极材料。以这种水系锌离子电池正极材料为活性物质的正极能够稳定参与电极反应,不发生溶解现象,随着材料活化,容量随之增大,具有很大的应用潜力,由这种水系锌离子电池正极材料制得的电池的放电容量和循环性能均较优,是一种较为理想的正极材料。

Patent Agency Ranking