一种利用离子液体水界面可控制备钴/氧化钴纳米膜的方法

    公开(公告)号:CN103831443A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410084433.X

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 一种利用离子液体水界面可控制备钴/氧化钴纳米膜的方法,利用KBH4作为还原剂,在不溶性的离子液体水界面上实现过渡金属钴/氧化钴纳米膜结构材料制备,离子液体选择非水溶性的咪唑基阳离子,弱配位的复合阴离子,如PF6-等。对纯的离子液体、上清液、液体钴/氧化钴胶体和离心干燥的固体进行红外光谱测定,显示离心前后离子液体在钴/氧化钴表面均未吸附,实现完全“清洁”的钴/氧化钴纳米膜的制备。本实验可通过改变咪唑环上的取代基和阴离子的不同实现纳米膜结构的调控。在离子液体水界面上实现“清洁”可控钴/氧化钴的纳米膜制备基于离子液体在金属表面的选择性弱吸附效应和模板效应。

    碳载型Pd 纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜结构的新型催化剂

    公开(公告)号:CN104772152B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510057361.4

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳载型Pd纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜结构的新型催化剂,属于纳米材料技术和燃料电池催化领域。本发明利用碳载体表面负载的过渡金属纳米膜与Pd纳米颗粒表面原子的界面作用,以离子液体作为溶剂或保护剂,将Pd纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜中形成新型碳载结构催化剂,通过在金属颗粒表面的吸附性能形成静电保护层或通过吸附离子的“体积效应”实现金属纳米离子的稳定存在。制备得到的催化剂在酸性和碱性环境中的电氧还原活性均比Pd及Pd基合金催化剂显示增强的氧还原活性,在碱性体系下该催化剂较纯Pd及Pd基合金具有较好的乙醇电氧化催化活性。本发明的制备方法简单,得到的催化剂活性高,可应用于大规模生产。

    一种氨硼烷水解制氢催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113019408B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110268315.4

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷水解制氢催化剂的制备方法及其应用。本发明涉及碳化钼材料制备及产氢技术领域。所述方法包括:(1)将仲钼酸铵、乙酸镍和葡萄糖溶于氨水中,搅拌至完全溶解,形成均匀蓝色混合溶液;(2)将步骤(1)中获得的均匀溶液逐滴加入到盛有金属氧化物的容器中,搅拌均匀,再对所述溶剂进行密封;(3)将步骤(2)中经超声处理的混合液静置第二预定时间,并将静置后的混合液进行干燥处理;(4)将步骤(3)中得到的固体研磨成细粉,放入瓷舟,进行阶段式升温热处理、钝化得到Ni‑Mo2C/γ‑Al2O3催化剂。本发明提供了一种操作工艺简单、易控、安全、环境友好、合成温度低、易大规模生产的负载型Ni‑Mo2C催化剂的合成方法。

    碳载型Pd纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜结构的新型催化剂

    公开(公告)号:CN104772152A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510057361.4

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳载型Pd纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜结构的新型催化剂,属于纳米材料技术和燃料电池催化领域。本发明利用碳载体表面负载的过渡金属纳米膜与Pd纳米颗粒表面原子的界面作用,以离子液体作为溶剂或保护剂,将Pd纳米颗粒嵌入过渡金属纳米膜中形成新型碳载结构催化剂,通过在金属颗粒表面的吸附性能形成静电保护层或通过吸附离子的“体积效应”实现金属纳米离子的稳定存在。制备得到的催化剂在酸性和碱性环境中的电氧还原活性均比Pd及Pd基合金催化剂显示增强的氧还原活性,在碱性体系下该催化剂较纯Pd及Pd基合金具有较好的乙醇电氧化催化活性。本发明的制备方法简单,得到的催化剂活性高,可应用于大规模生产。

    一种氨硼烷水解制氢催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113019408A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110268315.4

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种氨硼烷水解制氢催化剂的制备方法及其应用。本发明涉及碳化钼材料制备及产氢技术领域。所述方法包括:(1)将仲钼酸铵、乙酸镍和葡萄糖溶于氨水中,搅拌至完全溶解,形成均匀蓝色混合溶液;(2)将步骤(1)中获得的均匀溶液逐滴加入到盛有金属氧化物的容器中,搅拌均匀,再对所述溶剂进行密封;(3)将步骤(2)中经超声处理的混合液静置第二预定时间,并将静置后的混合液进行干燥处理;(4)将步骤(3)中得到的固体研磨成细粉,放入瓷舟,进行阶段式升温热处理、钝化得到Ni‑Mo2C/γ‑Al2O3催化剂。本发明提供了一种操作工艺简单、易控、安全、环境友好、合成温度低、易大规模生产的负载型Ni‑Mo2C催化剂的合成方法。

    一种利用离子液体水界面可控制备钴/氧化钴纳米膜的方法

    公开(公告)号:CN103831443B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410084433.X

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 一种利用离子液体水界面可控制备钴/氧化钴纳米膜的方法,利用KBH4作为还原剂,在不溶性的离子液体水界面上实现过渡金属钴/氧化钴纳米膜结构材料制备,离子液体选择非水溶性的咪唑基阳离子,弱配位的复合阴离子,如PF6-等。对纯的离子液体、上清液、液体钴/氧化钴胶体和离心干燥的固体进行红外光谱测定,显示离心前后离子液体在钴/氧化钴表面均未吸附,实现完全“清洁”的钴/氧化钴纳米膜的制备。本实验可通过改变咪唑环上的取代基和阴离子的不同实现纳米膜结构的调控。在离子液体水界面上实现“清洁”可控钴/氧化钴的纳米膜制备基于离子液体在金属表面的选择性弱吸附效应和模板效应。

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