基于丝瓜络生物质炭复合材料的电化学传感器的制备方法及该复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112345611A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011286746.5

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明涉及电化学传感器技术领域,特别是涉及一种基于丝瓜络生物质炭复合材料的电化学传感器的制备方法,包括如下步骤:预碳化丝瓜络;氢氧化钾活化丝瓜络粉末;制备多孔生物质碳/聚3,4‑乙烯二氧噻吩‑金复合材料;制备电化学传感器;本发明制备方法简单,所用的丝瓜络原料来源广泛、价格低廉,制备的复合材料具有较大的比表面积、导电性强和多孔结构,制得的电化学传感器具有良好的导电性和优越的电催化性能;本发明还提供该复合材料的制备方法及该复合材料修饰电极在电化学传感器中的应用,本发明不仅推动了电化学传感器领域的发展,而且在食品、医药和环境检测等领域具有广阔的应用前景。

    一种基于乌洛托品的Mn-MOF及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113174053B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110440826.X

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于乌洛托品的Mn‑MOF及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。本发明将四水氯化锰和乌洛托品分别溶解于乙醇中后混合、搅拌、静置生成白色沉淀后,将沉淀洗涤并干燥,得到基于乌洛托品的Mn‑MOF;并通过将得到的Mn‑MOF在氮气气氛下一步热解获得Mn‑N‑C催化剂。本发明使用乌洛托品制备Mn‑MOF,方法简单、耗时短,得到的Mn‑MOF具有规整的棒状或块状结构;采用Mn‑MOF热处理后得到的Mn‑N‑C催化剂具有高比表面积,并负载高密度的单原子活性位点,克服了传统的氧还原催化剂在酸性环境中催化活性低的缺陷,稳定性高、催化活性好,在燃料电池领域具有很大的发展前景。

    一种以燕麦为原料的掺氮多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109775704A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811325548.8

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,具体涉及一种以燕麦为原料的掺氮多孔碳及其制备方法和应用。以燕麦为原料的掺氮多孔碳的制备方法包括以下步骤:步骤1:将燕麦干燥,研磨处理成粉末状后加入分散剂中进行加热搅拌,搅拌均匀后再加入活化剂及氮源,继续加热搅拌直至混合均匀,经干燥后得到前驱体;步骤2:将步骤1得到的前驱体在惰性气体氛围下进行煅烧,煅烧后进行酸处理得到一种以燕麦为原料的掺氮多孔碳。本发明采用化学活化法,利用绿色环保、无腐蚀、低成本的活化剂对廉价的、可再生的生物质进行活化成孔,制备富氮、高比表面积、性能优越的掺氮介孔碳材料。

    一种掺氮多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109573976A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811325564.7

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种掺氮多孔碳及其制备方法和应用。所述制备掺氮多孔碳的方法包括以下步骤:S1:将绿豆粉加入水中,搅拌均匀后,再加入活化剂和尿素得到混合液;S2:将S1得到的混合液进行搅拌,充分反应后,再干燥,得到反应物;S3:将S2中得到的反应物在惰性气体氛围下进行煅烧,煅烧后再进行酸处理,得到掺氮多孔碳。该方法的原材料容易获得、无毒无害、成本低;其次不需模板剂,且活化剂氯化钙无腐蚀性;此外制备流程简单、设备要求低、过程环保,适合大规模的推广应用。以绿豆粉为原料通过简单的热解法制备得到掺氮多孔碳具有较大的比表面积和大量的孔隙结构,性能优良。

    一种Co-N-C/碳纳米管催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108666584A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810333637.0

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种Co-N-C/碳纳米管催化剂及其制备方法和应用。其中,制备Co-N-C/碳纳米管催化剂的方法,包括以下步骤:S1:将氯化钴和有机胺分散于无水乙醇中,经超声、干燥和研磨处理后得到混合粉末;S2:将S1得到的混合粉末在惰性气体氛围下进行煅烧,煅烧后再进行酸处理,得到Co-N-C/碳纳米管。该方法开创性的通过简单高温热解氯化镍和有机胺的混合物,即制备得到Co-N-C/碳纳米管催化剂,不需要使用碳材料作为前驱体,极大的降低了成本。并且制备得到的Co-N-C/碳纳米管催化剂中的碳纳米管性能优良。

    一种镍填充掺氮碳纳米管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107570192A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710718313.4

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种镍填充掺氮碳纳米管及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将氯化镍和碳氮源加入分散剂中,搅拌均匀后,经超声、干燥和研磨后得到混合粉末;所述的碳氮源为三聚氰胺、双氰胺、单氰胺中的一种或者几种;(2)将步骤1中得到的混合粉末在惰性气体氛围下进行煅烧,煅烧后再进行酸处理,得到镍填充的掺氮碳纳米管。本发明还提供了该制备方法得到的镍填充掺氮碳纳米管以及其应用。本发明制备方法开创性的通过简单高温热解氯化镍和碳氮源的混合物,制备得到的镍填充掺氮碳纳米管,与单一的镍填充碳纳米管方法相比,镍的填充率大大提高,氮元素的掺入也极大改良了碳纳米管的电化学性能,具有广阔的应用前景。

    一种不同形貌的硫化锌镉固溶体的制备方法

    公开(公告)号:CN110124692A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910377540.4

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种不同形貌的硫化锌镉固溶体的制备方法,属于光催化材料技术领域。本发明的制备方法包括如下步骤:步骤一、取L-半胱氨酸、Zn(Ac)2·2H2O、Cd(Ac)2·2H2O溶于乙二醇或乙二醇与去离子水的混合溶液中,剧烈搅拌,形成悬浮液;步骤二、将悬浮液转移至聚四氟乙烯反应釜中,加热反应,反应结束后冷却至室温,离心后得到沉淀物,采用去离子水和无水乙醇分别反复洗涤沉淀物后,真空干燥,得到不同形貌的硫化锌镉固溶体。本发明的制备方法简单、制备周期短、工艺过程易控制,通过该方法所制得的Zn0.5Cd0.5S固溶体材料具有极高的光催化产氢性能。

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