一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110635142A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910962000.2

    申请日:2019-10-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电催化材料技术领域,尤其涉及一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用。本发明用十六烷基氯化铵作为表面活性剂和结构导向剂,六羰基钼作为结构限制剂与铂源、铑源和乙酰丙酮钇混合,并参与到铂铑钇纳米线的制备过程中,并结合水热反应,得到原子无序排列的面心立方结构的纳米线,利用所述方法制备得到的铂铑钇纳米线具有较大的比表面积、大量的活性位点以及快速的电子传输效率,使其具有较高的催化性能,同时所述铂铑钇纳米线较金属铂催化剂,降低了金属铂的含量,增强了抗CO中毒的能力,从而提高电化学催化甲醇氧化的能力。

    一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110076334A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910485481.2

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明的金铽合金纳米球中金和铽为合金相,并以Au4f和Tb3d的状态存在;所述金铽合金纳米球的平均直径为100~200nm。本发明提供的金铽合金纳米球中因具有金和稀土元素铽,两种金属元素构成合金后,可以产生协同效应,增加活性表面积,提高导电性;可以作为电化学传感器中电极的修饰材料。实施例的数据表明:本发明提供的金铽合金纳米球球形度好、粒径分布均匀;导电性良好;电化学活性面积(ECSA)达0.161cm2,说明其电催化活性较高。

    双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁多孔纳米管的制备方法及多孔纳米管

    公开(公告)号:CN113270601B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110492174.4

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供具有粗糙表面的双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁的多孔纳米管及其制备方法,其利用Ki rkenda l l效应使得铂离子在钯纳米线表面发生成核现象,并通过沉积层的缝隙将内部的钯逐渐移除进而形成外径为8.6纳米、壁厚约为2.2纳米的空心PdPt纳米管,该纳米管经进一步处理形成了管壁元素为Pt/PdPt/Pt夹层结构。产物PdPt纳米管能够充分的将铂元素暴露在纳米管壁的内外两侧,大幅度提高材料中铂的利用率,且管壁夹层中含有PdPt双元素,通过双金属间应力和应变效应,大幅度提高了催化反应活性。用做在燃料电池阴极反应催化剂时,在氧还原反应中大大提高了催化剂的反应活性,其活性比表面积ECSA是现市售商业Pt/C的1.46倍,质量活性(MA)是商业Pt/C的14.3倍,实际比活性(SA)是商业Pt/C的9.64倍。

    一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110635142B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910962000.2

    申请日:2019-10-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电催化材料技术领域,尤其涉及一种铂铑钇纳米线及其制备方法和应用。本发明用十六烷基氯化铵作为表面活性剂和结构导向剂,六羰基钼作为结构限制剂与铂源、铑源和乙酰丙酮钇混合,并参与到铂铑钇纳米线的制备过程中,并结合水热反应,得到原子无序排列的面心立方结构的纳米线,利用所述方法制备得到的铂铑钇纳米线具有较大的比表面积、大量的活性位点以及快速的电子传输效率,使其具有较高的催化性能,同时所述铂铑钇纳米线较金属铂催化剂,降低了金属铂的含量,增强了抗CO中毒的能力,从而提高电化学催化甲醇氧化的能力。

    一种中空多孔结构氧化铜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115140757B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111301697.2

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种中空多孔结构氧化铜及其制备方法和应用。本发明提供了一种中空多孔结构氧化铜,为空心八面体结构,尺寸为200~400nm,比表面积为23.5~79.6m2/g,八面体的表面由尺寸为14~33nm氧化铜纳米颗粒构成,氧化铜纳米颗粒之间具有孔隙结构,具有优异的导电性、高度亲水性和优异的催化性能,在电化学检测对农药进行检测时,可以显著降低检测电位,大大提高检测灵敏度和抗干扰性。本发明通过强还原剂化学刻蚀Cu‑MOF前体、离心干燥后进一步高温煅烧的方式获得八面体结构中空多孔结构氧化铜,制备方法简单易控,重复性高,容易实现大规模生产。

    双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁多孔纳米管的制备方法及多孔纳米管

    公开(公告)号:CN113270601A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110492174.4

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供具有粗糙表面的双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁的多孔纳米管及其制备方法,其利用Ki rkenda l l效应使得铂离子在钯纳米线表面发生成核现象,并通过沉积层的缝隙将内部的钯逐渐移除进而形成外径为8.6纳米、壁厚约为2.2纳米的空心PdPt纳米管,该纳米管经进一步处理形成了管壁元素为Pt/PdPt/Pt夹层结构。产物PdPt纳米管能够充分的将铂元素暴露在纳米管壁的内外两侧,大幅度提高材料中铂的利用率,且管壁夹层中含有PdPt双元素,通过双金属间应力和应变效应,大幅度提高了催化反应活性。用做在燃料电池阴极反应催化剂时,在氧还原反应中大大提高了催化剂的反应活性,其活性比表面积ECSA是现市售商业Pt/C的1.46倍,质量活性(MA)是商业Pt/C的14.3倍,实际比活性(SA)是商业Pt/C的9.64倍。

    基于金属有机框架的乙酰胆碱酯酶生物传感器及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN110346435A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910511863.8

    申请日:2019-06-13

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于金属有机框架的乙酰胆碱酯酶生物传感器及其制备方法和用途,属于生物检测领域。该乙酰胆碱酯酶生物传感器的制备方法包括:将乙酰胆碱酯酶与醋酸锌混合震荡后加入2-甲基咪唑溶液,反应后得到乙酰胆碱酯酶@ZIF-8材料;再将乙酰胆碱酯酶@ZIF-8材料溶于水后,与氯金酸溶液混合,随后加入硼氢化钠溶液,反应后得到乙酰胆碱酯酶@ZIF-8材料@Au纳米离子;最后,将乙酰胆碱酯酶@ZIF-8材料@Au纳米离子分散液与壳聚糖溶液混合,涂敷于玻碳电极表面,干燥后用水洗涤。这种生物传感器的灵敏度高、稳定性强、且具有较好的抗干扰性和重现性,可用于检测有机农药残留,检测限低至10-12M。

    一种中空多孔结构氧化铜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115140757A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111301697.2

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种中空多孔结构氧化铜及其制备方法和应用。本发明提供了一种中空多孔结构氧化铜,为空心八面体结构,尺寸为200~400nm,比表面积为23.5~79.6m2/g,八面体的表面由尺寸为14~33nm氧化铜纳米颗粒构成,氧化铜纳米颗粒之间具有孔隙结构,具有优异的导电性、高度亲水性和优异的催化性能,在电化学检测对农药进行检测时,可以显著降低检测电位,大大提高检测灵敏度和抗干扰性。本发明通过强还原剂化学刻蚀Cu‑MOF前体、离心干燥后进一步高温煅烧的方式获得八面体结构中空多孔结构氧化铜,制备方法简单易控,重复性高,容易实现大规模生产。

    一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110076334B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910485481.2

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种金铽合金纳米球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明的金铽合金纳米球中金和铽为合金相,并以Au4f和Tb3d的状态存在;所述金铽合金纳米球的平均直径为100~200nm。本发明提供的金铽合金纳米球中因具有金和稀土元素铽,两种金属元素构成合金后,可以产生协同效应,增加活性表面积,提高导电性;可以作为电化学传感器中电极的修饰材料。实施例的数据表明:本发明提供的金铽合金纳米球球形度好、粒径分布均匀;导电性良好;电化学活性面积(ECSA)达0.161cm2,说明其电催化活性较高。

Patent Agency Ranking