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公开(公告)号:CN108298518B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810146697.1
申请日:2018-02-12
Applicant: 清华大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/194 , C01B32/21 , C01B32/168 , D06M11/83 , C09C1/56 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种单原子分散的碳材料的制备方法,属于新材料制备技术领域。该材料的制备方法是在一定温度与气氛条件下煅烧卟啉环中配位了过渡金属的卟啉有机骨架与碳材料或卟啉环中配位了过渡金属的卟啉有机骨架与聚合物形成的杂化物前躯体而得到的。其中卟啉有机骨架为卟啉及卟啉衍生物结构单元通过共价键连接而成;卟啉有机骨架与碳材料或卟啉有机骨架与聚合物通过分子间作用力形成杂化物;所得材料为过渡金属单原子分散于碳材料骨架中。该制备方法采用适合形成单原子位点的卟啉有机骨架前躯体,所得材料具有较高的单原子密度与稳定性,合成方法简单,产率高,适用于多种过渡金属,能够大量制备单原子分散的碳材料。
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公开(公告)号:CN110176607A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910397460.5
申请日:2019-05-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种燃料电池阴极催化剂及其制备方法,属于新材料及其制备技术领域。该催化剂是由金属配位的卟啉有机框架和导电纳米碳材料组成的混合物组成。该催化剂的制备方法是以一定比例卟啉有机框架和过渡金属盐为反应物,通过配位反应先制备得到金属配位的卟啉有机框架中间体,再与一定比例导电纳米碳材料球磨混合制备得到所述的催化剂。本发明提供的一种高性能的燃料电池阴极催化剂,有效提升了非贵金属氧还原催化剂的性能;具有成本低廉、易于操作、容易放大等优势;制备的燃料电池阴极催化剂的催化活性高,接近贵金属催化剂的催化活性,同时具有优于贵金属的稳定性;本发明为燃料电池的发展与实际应用提供了新的可能性。
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公开(公告)号:CN109967127A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910168687.2
申请日:2019-03-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种氧析出和氧还原反应双功能催化剂及其制备方法,属于新材料及其制备技术领域。该催化剂是由纳米碳材料、卟啉有机骨架材料和金属氧化物或氢氧化物构成的复合材料。该催化剂的制备方法是以一定比例的纳米碳材料、五元杂环和多醛为反应物通过聚合反应先制备得到卟啉有机骨架材料中间体,再与一定比例的金属盐和碱的水溶液混合通过原位沉淀的方法制备得到所述的催化剂。本发明提供的一种高性能的氧析出和氧还原反应双功能催化剂,大幅提升了非贵金属双功能催化剂的活性。所述催化剂的合成方法操作简便,成本低廉,容易放大,有望作为正极催化材料用于金属‑空气电池和燃料电池,促进清洁可持续能源器件的研究与应用。
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公开(公告)号:CN109967127B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910168687.2
申请日:2019-03-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种氧析出和氧还原反应双功能催化剂及其制备方法,属于新材料及其制备技术领域。该催化剂是由纳米碳材料、卟啉有机骨架材料和金属氧化物或氢氧化物构成的复合材料。该催化剂的制备方法是以一定比例的纳米碳材料、五元杂环和多醛为反应物通过聚合反应先制备得到卟啉有机骨架材料中间体,再与一定比例的金属盐和碱的水溶液混合通过原位沉淀的方法制备得到所述的催化剂。本发明提供的一种高性能的氧析出和氧还原反应双功能催化剂,大幅提升了非贵金属双功能催化剂的活性。所述催化剂的合成方法操作简便,成本低廉,容易放大,有望作为正极催化材料用于金属‑空气电池和燃料电池,促进清洁可持续能源器件的研究与应用。
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公开(公告)号:CN108298518A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810146697.1
申请日:2018-02-12
Applicant: 清华大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/194 , C01B32/21 , C01B32/168 , D06M11/83 , C09C1/56 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种单原子分散的碳材料的制备方法,属于新材料制备技术领域。该材料的制备方法是在一定温度与气氛条件下煅烧卟啉环中配位了过渡金属的卟啉有机骨架与碳材料或卟啉环中配位了过渡金属的卟啉有机骨架与聚合物形成的杂化物前躯体而得到的。其中卟啉有机骨架为卟啉及卟啉衍生物结构单元通过共价键连接而成;卟啉有机骨架与碳材料或卟啉有机骨架与聚合物通过分子间作用力形成杂化物;所得材料为过渡金属单原子分散于碳材料骨架中。该制备方法采用适合形成单原子位点的卟啉有机骨架前躯体,所得材料具有较高的单原子密度与稳定性,合成方法简单,产率高,适用于多种过渡金属,能够大量制备单原子分散的碳材料。
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