一种Co-B/SiC复合纳米材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114950513A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210536509.2

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明提供一种Co‑B/SiC复合纳米材料制备方法及应用,属于催化化学技术领域,制备方法通过静电纺丝法及碳热还原处理制备得到SiC纳米纤维,将SiC纳米纤维经过研磨后与无机钴盐超声复合,然后加入硼氢化钠溶液进行原位还原,接着将还原得到的产物冷冻干燥,最后得到Co‑B/SiC复合纳米材料。Co‑B/SiC复合纳米材料中SiC纳米纤维直径大约为900纳米,纤维表面比较粗糙,且提供了较多活性位点,使无机钴盐可负载在SiC纳米纤维上,改变了SiC纳米纤维的物理化学性能,改变了材料的催化性能,用于催化硼氢化钠水解,第一次使用Co‑B/SiC复合纳米材料催化硼氢化钠时,氢气的产生速率为621.22mL·min‑1·g‑1,而循环到第5次时,氢气的产生速率降到了525.81mL·min‑1·g‑1。催化剂的5次循环使氢气的产生速率降低到初次使用的84.64%,催化循环性能好,这表示本发明具有较好的稳定性,在常温常压下实现催化水解,放氢量为100%,氢气的产生速率为621.22mL·min‑1·g‑1。

    一种Co-B/SiC复合纳米材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114950513B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210536509.2

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明提供一种Co‑B/SiC复合纳米材料制备方法及应用,属于催化化学技术领域,制备方法通过静电纺丝法及碳热还原处理制备得到SiC纳米纤维,将SiC纳米纤维经过研磨后与无机钴盐超声复合,然后加入硼氢化钠溶液进行原位还原,接着将还原得到的产物冷冻干燥,最后得到Co‑B/SiC复合纳米材料。Co‑B/SiC复合纳米材料中SiC纳米纤维直径大约为900纳米,纤维表面比较粗糙,且提供了较多活性位点,使无机钴盐可负载在SiC纳米纤维上,改变了SiC纳米纤维的物理化学性能,改变了材料的催化性能,用于催化硼氢化钠水解,第一次使用Co‑B/SiC复合纳米材料催化硼氢化钠时,氢气的产生速率为621.22mL·min‑1·g‑1,而循环到第5次时,氢气的产生速率降到了525.81mL·min‑1·g‑1。催化剂的5次循环使氢气的产生速率降低到初次使用的84.64%,催化循环性能好,这表示本发明具有较好的稳定性,在常温常压下实现催化水解,放氢量为100%,氢气的产生速率为621.22mL·min‑1·g‑1。

    一种Co-Cr-B/NGO复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114471663A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210189321.5

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种Co‑Cr‑B/NGO复合纳米材料,通过氮掺杂石墨烯、可溶性铬盐和可溶性钴盐进行超声复合、搅拌、加入硼氢化钠溶液原位还原、冷冻干燥制得;所得材料的比表面积为60‑120 m2·g‑1;微孔尺寸为0.4‑1.0 nm;具有磁性,能被磁铁吸引。其制备方法包括以下步骤:1)前驱体的准备;2)Co‑Cr‑B/NGO复合纳米材料的制备。作为水解制氢材料的应用,放氢速率为2000‑3200 mol·mL‑1·g‑1,产氢率为100%,活化能Ea为32‑40 kJ·mol‑1;通过磁性回收循环利用5次后,产氢速率保持在900‑2975 mol·mL‑1·g‑1,即保持初次的产氢速率的45‑85%。因此,本发明不仅制备方法快速、简单、节能、环保而且具有良好的催化活性,在硼氢化钠水解制氢的应用领域中具有很好的发展前景。

    一种Co-Mo-B/N-PCN复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114700105A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210531744.0

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种Co‑Mo‑B/N‑PCN复合纳米材料,以聚丙烯腈和聚苯乙烯为原料,经静电纺丝和煅烧得到氮掺杂多孔碳纳米纤维N‑PCN载体,然后,将可溶性钼盐和可溶性钴盐通过硼氢化钠溶液原位还原到N‑PCN载体上,最后,进行冷冻干燥即可制得。具有非晶态结构,其比表面积为60‑110 m2·g‑1;介孔尺寸为10‑18nm。具有磁性,能被磁铁吸引,可以通过磁性进行回收循环利用,回收率为99.6‑100%。其制备方法包括以下步骤:1,氮掺杂多孔碳纳米纤维载体的制备;2,Co‑Mo‑B/N‑PCN复合纳米材料的制备;3,Co‑Mo‑B/N‑PCN复合纳米材料的冷冻干燥。作为硼氢化物水解制氢催化剂的应用,水解放氢速率为2500‑3500 mol·mL‑1·g‑1;活化能Ea为30‑38 kJ·mol‑1。磁力回收、5次循环回收率达到80%,保持初次产氢速率的70‑90%。

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