一种花瓣状微球二硫化钼复合碳材料负载Pd金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111146455A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010064987.9

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种花瓣状微球二硫化钼复合碳材料负载Pd金属催化剂及其制备方法,其是先采用微波辅助法制备了花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合材料;再采用NaBH4液相还原法将Pd离子还原成Pd颗粒,负载在花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合物载体上,从而制备出Pd基催化剂,该催化剂作为燃料电池阳极催化剂,用于对乙二醇进行电催化氧化。该方法制备工艺简单,能够制备出花瓣状微球MoS2复合碳材料,并将Pd金属负载于MoS2复合碳材料上制备出对乙二醇催化活性高,抗中毒能力强的Pd基复合催化剂。

    一种花瓣状微球二硫化钼复合碳材料负载Pd金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111146455B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202010064987.9

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种花瓣状微球二硫化钼复合碳材料负载Pd金属催化剂及其制备方法,其是先采用微波辅助法制备了花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合材料;再采用NaBH4液相还原法将Pd离子还原成Pd颗粒,负载在花瓣状微球二硫化钼和碳黑的复合物载体上,从而制备出Pd基催化剂,该催化剂作为燃料电池阳极催化剂,用于对乙二醇进行电催化氧化。该方法制备工艺简单,能够制备出花瓣状微球MoS2复合碳材料,并将Pd金属负载于MoS2复合碳材料上制备出对乙二醇催化活性高,抗中毒能力强的Pd基复合催化剂。

    一种正交相第Ⅲ主族硫属化物光催化材料及制备方法

    公开(公告)号:CN109999850A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910329977.0

    申请日:2019-04-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种第Ⅲ主族硫属化物光催化材料及制备方法,包括将银箔基底进行超声清洗及高温退火处理,利用低压化学气相沉积的方法合成尺寸均匀的Ⅲ-Ⅵ族化合物薄片。在反应温度下保持10-20分钟,等到自然冷却至室温时,同时关闭通入氩气和氢气,即可在银箔基底得到尺寸均匀的第Ⅲ主族硫属化物化合物薄层样品。该方法使用的化学气相沉积法能够实现大规模,高质量的第Ⅲ主族硫属化物化合物薄片,制备工艺简单,可规模化量产。

    一种二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料及其液相剥离方法

    公开(公告)号:CN110451512B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910816709.1

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于低维纳米薄膜材料领域,具体涉及一种二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料及其液相剥离的制备方法。将Ca2Si粉末和Al粉末在氩气保护气氛下混合,经过球磨使混合物粉末充分反应,得到Al掺杂的Ca2Si粉末材料。然后将LiOH粉末溶于乙二醇中形成溶液,取Al掺杂的Ca2Si的粉末材料溶于溶液中,搅拌后的溶液加入到热压釜中保温一定时间,使Li+插入到Ca2Si材料的层间,冷却后离心过滤后,洗涤并分离出固体物质,真空干燥处理,得到二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料。本发明能够获得纯度高的Al掺杂Ca2Si薄膜材料,产率高,制备工艺简单且所获得产物有望应用于各个领域,具有很好的产业化前景。

    一种二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜及其化学气相沉积方法

    公开(公告)号:CN110344025B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910816710.4

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于低维纳米薄膜材料领域,具体涉及一种二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜及其化学气相沉积方法。将装有Ca粉末的石英皿放置在三温区高温管式炉的前端区域,将装有Zn粉末的石英皿放置在三温区高温管式炉的中间区域,预处理后的玻璃基底放置在三温区高温管式炉的末端区域。在氩气和SiH4的载气下,以一定的升温速率加热三温区管式炉的前端、中间和末端区域,反应一段时间,反应生成物沉积于玻璃基底上,再将反应生成物在管式炉中进行原位退火处理,得到二维Zn掺杂Ca2Si薄层材料。该方法制备工艺简单,产品纯度较高,有望能够实现大规模、高质量的二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜的生产,具有很好的产业化前景。

    一种Bi元素掺杂立方相锗钙热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108265188B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810067926.0

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Bi元素掺杂立方相Ca2Ge材料及其制备方法,包括以下步骤:将Ca粉、Ge粉和Bi粉按一定的摩尔比在氩气保护气氛下混合均匀;放置于真空磁感应悬浮熔炼炉的水冷坩埚中,加温熔炼时间;将得到的熔融的液体置于真空快淬炉中,充以高纯氩气,进行合金重熔然后熔体被水冷钼轮以25~50 m/s的线速度甩出,获得了针状快凝粉;将得到的粉末经手工研磨后,在真空条件下,升温保温,然后升温热压,制成块状试样;然后热压置于真空管式炉中,加热保温,冷却,得到Bi元素掺杂立方相Ca2Ge试样。本发明获得的Bi元素掺杂立方相Ca2Ge材料晶粒细小、合金成分及组织均匀、结构紧密,具有很好的产业化前景。

    一种钴镍氧化物共掺杂的Pd基燃料电池催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111082082B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010067047.5

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钴镍氧化物共掺杂的Pd基燃料电池催化剂及其制备方法,其是先采用微波辅助法制备了钴镍氧化物共掺杂复合物碳材料;再采用NaBH4液相还原法负载Pd金属而制备出Pd基催化剂。本发明将Pd金属均匀的分散在复合载体上,利用金属氧化物对Pd的协同效应,能够有效的提高催化剂对醇的催化活性及稳定性,并且本发明工序操作简单,成本低,在燃料电池阳极催化剂领域有很好的发展前景。

    一种钴镍氧化物共掺杂的Pd基燃料电池催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111082082A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010067047.5

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钴镍氧化物共掺杂的Pd基燃料电池催化剂及其制备方法,其是先采用微波辅助法制备了钴镍氧化物共掺杂复合物碳材料;再采用NaBH4液相还原法负载Pd金属而制备出Pd基催化剂。本发明将Pd金属均匀的分散在复合载体上,利用金属氧化物对Pd的协同效应,能够有效的提高催化剂对醇的催化活性及稳定性,并且本发明工序操作简单,成本低,在燃料电池阳极催化剂领域有很好的发展前景。

    一种二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料及其液相剥离方法

    公开(公告)号:CN110451512A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910816709.1

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于低维纳米薄膜材料领域,具体涉及一种二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料及其液相剥离的制备方法。将Ca2Si粉末和Al粉末在氩气保护气氛下混合,经过球磨使混合物粉末充分反应,得到Al掺杂的Ca2Si粉末材料。然后将LiOH粉末溶于乙二醇中形成溶液,取Al掺杂的Ca2Si的粉末材料溶于溶液中,搅拌后的溶液加入到热压釜中保温一定时间,使Li+插入到Ca2Si材料的层间,冷却后离心过滤后,洗涤并分离出固体物质,真空干燥处理,得到二维Al掺杂Ca2Si纳米薄膜材料。本发明能够获得纯度高的Al掺杂Ca2Si薄膜材料,产率高,制备工艺简单且所获得产物有望应用于各个领域,具有很好的产业化前景。

    一种二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜及其化学气相沉积方法

    公开(公告)号:CN110344025A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910816710.4

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于低维纳米薄膜材料领域,具体涉及一种二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜及其化学气相沉积方法。将装有Ca粉末的石英皿放置在三温区高温管式炉的前端区域,将装有Zn粉末的石英皿放置在三温区高温管式炉的中间区域,预处理后的玻璃基底放置在三温区高温管式炉的末端区域。在氩气和SiH4的载气下,以一定的升温速率加热三温区管式炉的前端、中间和末端区域,反应一段时间,反应生成物沉积于玻璃基底上,再将反应生成物在管式炉中进行原位退火处理,得到二维Zn掺杂Ca2Si薄层材料。该方法制备工艺简单,产品纯度较高,有望能够实现大规模、高质量的二维Zn掺杂Ca2Si纳米薄膜的生产,具有很好的产业化前景。

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