一种碳负载铂钇催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112510217B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011481354.4

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳负载铂钇催化剂,由乙酰丙酮铂与乙酰丙酮钇作为铂源和钇源,通过水热反应得到铂钇材料,再经过碳负载得到,所得材料具有低铂含量为6.0‑6.5%。其制备方法包括以下步骤:1)铂钇材料的制备;2)碳负载铂钇催化剂的制备。作为燃料电池催化剂的应用,半波电位为0.863V,其质量活性为0.09Amg pt‑1@0.9V,电化学活性表面积为43‑45 m2gpt‑1。本发明整体工艺过程简单,清洁环保,无危险,解决了原料价格高的问题,降低了铂的载量,具有优异的催化性能。

    一种氯化钠辅助合成氮化碳光催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113828345A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111321445.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种氯化钠辅助合成g‑C3N4光催化剂的制备方法,包括如下步骤:1)称取三聚氰胺溶于去离子水中,室温下搅拌均匀,加入稀硝酸进行蚀刻,将白色沉淀用无水乙醇洗涤,然后60℃真空干燥,取出研磨充分置于坩埚中,在马弗炉中600℃保温2~4小时,记作CN;2)取不同重量比的氯化钠与CN研磨充分,再次置于马弗炉中400℃煅烧,最后用去离子水洗涤去除氯化钠并干燥,即得到氯化钠辅助合成g‑C3N4光催化剂。本发明还公开了g‑C3N4光催化剂的制备方法制得的g‑C3N4光催化剂及g‑C3N4光催化剂在罗丹明b中的应用。这种催化剂提高了氮化碳的比表面积,减少了氮化碳的电荷转移内阻,增强了其在可见光下降解罗丹明b的活性。

    一种疏水性席夫碱钴@β环糊精-石墨烯多孔碳复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN110931271A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911346431.2

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种疏水性席夫碱钴@β环糊精-石墨烯多孔碳复合材料的制备及应用。该方法采用均相反应釜、醇热法合成了疏水性5-氯水杨醛缩二氰二胺席夫碱钴金属配合物,然后与疏水性β环糊精形成包合物,并与氧化石墨烯稳定交联,最后经过过滤、洗涤、干燥以及高温煅烧等处理制得。该材料具有以下优点:5-氯水杨醛缩二氰二胺席夫碱钴金属配合物具有疏水性结构,为内部疏水外部亲水结构的β环糊精成功包埋提供了反应基础条件;采用溶剂热法和碳化法,工艺简单,环境友好;水/醇介质体系增强了材料的分散性。作为超级电容器电极材料的应用,在0-0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到500-1000F/g,且具有优异的电化学特性和化学稳定性。

    一种负载CoNiB酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110479351A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910869544.4

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种负载CoNiB酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料,通过溶胶凝胶法、活化法和高温热处理方法,得到纳米花状酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料,然后经过原位还原的方法将CoNiB负载到酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料上,得到负载CoNiB酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料,其比表面积为65-120 m2g-1,孔径分布为4-5nm。其制备方法包括以下步骤:1)酚醛树脂基掺氮碳气凝胶材料的制备;2)CoNiB纳米粒子的负载。作为硼氢化钠水解放氢催化剂,放氢速率达到2500-3300 ml/min/g。因此,本发明制备简单并且具有更优良的催化性能,在氢能的应用以及燃料电池等领域具有广阔的应用前景。

    调控过渡金属二硼化物硼缺陷形成能的第一性原理计算方法

    公开(公告)号:CN116543850A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310494073.X

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种调控过渡金属二硼化物硼缺陷形成能的第一性原理计算方法,包括:1)选择九种3d过渡金属所对应的过渡金属二硼化物作为样本进行模型构建;2)设置模型相关的参数;3)对存在一个硼原子缺陷的过渡金属二硼化物模型进行优化的计算;4)计算9种3d过渡金属二硼化物的硼缺陷形成能;5)对硼原子进行替位掺杂;6)对存在一个硼原子缺陷的掺杂卤素原子后的过渡金属二硼化物模型优化的计算;7)计算掺杂卤素原子后的过渡金属二硼化物所对应的硼缺陷能。依据这种方法能降低硼原子脱出的反应条件,从而改善过渡金属参与的金属硼氢化物分解脱氢‑再氢化反应中的可逆性能。

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