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公开(公告)号:CN114843533B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210524887.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种以玄武岩纤维为模板制备空心纳米碳棒负载锌单原子催化剂的方法,采用水热法在玄武岩纤维表面生长ZnO纳米线得到具有微米和纳米尺度的曲率模板;在回转炉中采用化学气相沉积法,在ZnO生长的玄武岩纤维表面以C2H2为碳源、NH3为氮源在600‑650℃下生长掺氮的碳层得到具有曲率结构的前驱体;再将前驱体材料放在回转炉中升温至800‑850℃热解1‑2h,并结合ZnO和碳材料的氧化还原作用,将内部的Zn原子随CO2蒸发出来,当经过四个吡啶氮形成的“陷阱”时,该结构会将其捕获并固定下来形成锌单原子,达到制备高负载量、高活性锌单原子的技术目标。
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公开(公告)号:CN114852998A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210416914.0
申请日:2022-04-20
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , H01G11/32 , H01G11/48 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种电化学插层法制备聚苯胺杂化石墨烯材料的方法,属于电化学、纳米功能材料制备领域;包括以下步骤:采用三电极体系,以石墨纸为工作电极及对电极,在酸性含有苯胺阳离子的插层电解液中,选择电化学插层方法,在插层聚合电压低于2V(vs.Ag/AgCl)条件下诱导苯胺阳离子在石墨纸的石墨层间进行聚合,PANI聚合的同时促进石墨剥离成为薄层石墨烯,从而制备聚苯胺@石墨烯杂化材料。本发明克服了石墨烯生产过程种必须使用浓酸、强氧化剂等难题,有效降低生产过程中的废水产生率,较低的制备电压有效解决了制备过程中的氧化作用,实现了聚苯胺@石墨烯杂化材料的高载流子迁移率和低电阻特性。
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公开(公告)号:CN111204743A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010082269.4
申请日:2020-02-07
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种利用聚合物螺旋生长制备扭转石墨烯的方法,包括以下步骤:步骤1:将氧化剂、石墨和浓硫酸混合均匀后静置反应预设时间;其中氧化剂、石墨和浓硫酸的质量体积比为:0.05g~5g:0.01g~1g:10mL;步骤2:将步骤1得到的混合物离心,得到固体成分分离后加入到单体酸溶液中引发聚合反应;步骤3:聚合反应完全后,将反应产物洗涤、超声处理、离心,取上清液冷冻干燥后即可得所需扭转石墨烯;本发明利用聚合物分子在石墨层间的螺旋生长倾向带动石墨烯片层的旋转,制得具有扭转结构的石墨烯,通过控制聚合反应的工艺条件即可简单地实现对石墨烯扭转角的调控,制备过程安全可控且耗时耗能少。
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公开(公告)号:CN111715259A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010576868.1
申请日:2020-06-22
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯负载铁基纳米颗粒复合电催化材料的制备方法,属于电化学能源催化领域,包括以下步骤:制备铁/氮前驱体、同步分解熏蒸制备复合材料前驱体以及将复合材料前驱体在强酸或强碱中清洗,去除非催化活性物质,冷冻干燥,即可得到。本发明简化了工艺流程,实现同步地热解铁基前驱体、对氧化石墨烯进行还原与氮掺杂,适合于规模化制备石墨烯负载纳米铁基化合物复合电催化材料;且具有优异性能:纳米铁基化合物颗粒尺寸低于5nm,比表面积大于300m2/g,孔容积大于1.5cm3/g,在氧饱和的0.1M KOH电解液中,其电催化氧还原起始电位大于0.9V(vs.RHE),半波电位为8.3V(vs.RHE)。
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公开(公告)号:CN111204743B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202010082269.4
申请日:2020-02-07
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种利用聚合物螺旋生长制备扭转石墨烯的方法,包括以下步骤:步骤1:将氧化剂、石墨和浓硫酸混合均匀后静置反应预设时间;其中氧化剂、石墨和浓硫酸的质量体积比为:0.05g~5g:0.01g~1g:10mL;步骤2:将步骤1得到的混合物离心,得到固体成分分离后加入到单体酸溶液中引发聚合反应;步骤3:聚合反应完全后,将反应产物洗涤、超声处理、离心,取上清液冷冻干燥后即可得所需扭转石墨烯;本发明利用聚合物分子在石墨层间的螺旋生长倾向带动石墨烯片层的旋转,制得具有扭转结构的石墨烯,通过控制聚合反应的工艺条件即可简单地实现对石墨烯扭转角的调控,制备过程安全可控且耗时耗能少。
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公开(公告)号:CN111715259B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010576868.1
申请日:2020-06-22
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯负载铁基纳米颗粒复合电催化材料的制备方法,属于电化学能源催化领域,包括以下步骤:制备铁/氮前驱体、同步分解熏蒸制备复合材料前驱体以及将复合材料前驱体在强酸或强碱中清洗,去除非催化活性物质,冷冻干燥,即可得到。本发明简化了工艺流程,实现同步地热解铁基前驱体、对氧化石墨烯进行还原与氮掺杂,适合于规模化制备石墨烯负载纳米铁基化合物复合电催化材料;且具有优异性能:纳米铁基化合物颗粒尺寸低于5nm,比表面积大于300m2/g,孔容积大于1.5cm3/g,在氧饱和的0.1M KOH电解液中,其电催化氧还原起始电位大于0.9V(vs.RHE),半波电位为8.3V(vs.RHE)。
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公开(公告)号:CN114843533A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210524887.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种以玄武岩纤维为模板制备空心纳米碳棒负载锌单原子催化剂的方法,采用水热法在玄武岩纤维表面生长ZnO纳米线得到具有微米和纳米尺度的曲率模板;在回转炉中采用化学气相沉积法,在ZnO生长的玄武岩纤维表面以C2H2为碳源、NH3为氮源在600‑650℃下生长掺氮的碳层得到具有曲率结构的前驱体;再将前驱体材料放在回转炉中升温至800‑850℃热解1‑2h,并结合ZnO和碳材料的氧化还原作用,将内部的Zn原子随CO2蒸发出来,当经过四个吡啶氮形成的“陷阱”时,该结构会将其捕获并固定下来形成锌单原子,达到制备高负载量、高活性锌单原子的技术目标。
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