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公开(公告)号:CN114420957A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210080932.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明提供一种基于酵母菌碳模板构筑多孔铁纳米复合碳材料的方法,属于氧还原电催化技术领域。利用价廉易得的微生物酵母菌为碳模板,开发了以单宁酸络合铁离子的金属多酚超分子为表面黏附功能组装模块为基元,继而在氮气氛下高温碳化处理而得的多孔铁基碳纳米复合材料CTA‑Yeast@Fe NPs。该方法制备工艺简单、成本低、催化剂得率高、形貌均一、比表面积大。多孔铁纳米复合碳材料CTA‑Yeast@Fe NPs作为氧还原电催化剂具有较高起始电位、半坡电位、优异的极限电流以及高稳定性和较强的抗甲醇中毒能力,可替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值和产业化前景。
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公开(公告)号:CN114420957B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210080932.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明提供一种基于酵母菌碳模板构筑多孔铁纳米复合碳材料的方法,属于氧还原电催化技术领域。利用价廉易得的微生物酵母菌为碳模板,开发了以单宁酸络合铁离子的金属多酚超分子为表面黏附功能组装模块为基元,继而在氮气氛下高温碳化处理而得的多孔铁基碳纳米复合材料CTA‑Yeast@Fe NPs。该方法制备工艺简单、成本低、催化剂得率高、形貌均一、比表面积大。多孔铁纳米复合碳材料CTA‑Yeast@Fe NPs作为氧还原电催化剂具有较高起始电位、半坡电位、优异的极限电流以及高稳定性和较强的抗甲醇中毒能力,可替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值和产业化前景。
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公开(公告)号:CN115440992B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202211117723.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池电极材料领域,具体涉及一种以白皮粉主要成分胶原纤维为基材、利用杨梅单宁的界面粘附修饰改性,从而构建出一种分级多孔皮胶原基金属镍有机框架复合碳纳米纤维MOF‑74@CCF‑BT。所述合成方法简单,成本低廉,产量高、比表面积大,易于实现工业化生产。该发明用于解决现有燃料电池电极存在的前驱体单一、成本高、交换电流密度低等问题,得到的氧还原电催化剂具有较高起始电位、半坡电位、极限电流以及高稳定性和较强的抗甲醇中毒能力等优点。因此,用生物质皮粉作为良载体和碳源,植物单宁作为连接胶原纤维和镍金属有机框架的桥梁分子,开发的MOF‑74@CCF‑BT作为传统商业Pt/C的替代,具有很大的潜在应用价值和产业化前景。
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公开(公告)号:CN115440992A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211117723.0
申请日:2022-09-14
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于氧还原电催化领域,具体涉及一种以白皮粉主要成分胶原纤维为基材、利用杨梅单宁的界面粘附修饰改性,从而构建出一种分级多孔皮胶原基金属镍有机框架复合碳纳米纤维MOF‑74@CCF‑BT。所述合成方法简单,成本低廉且反应时间短,所合成的复合材料产量高、形貌均一、比表面积大,易于实现工业化生产。该发明用于解决现有燃料电池催化剂普遍面临前驱体单一的障碍和合成成本较高以及存在的阴极氧还原反应可逆性很低,交换电流密度较小的问题,克服了传统商业Pt基催化材料成本高和有毒性等缺陷,得到的氧还原电催化剂具有较高起始电位、半坡电位、优异的极限电流以及高稳定性和较强的抗甲醇中毒能力等优点,因此,用生物质皮粉作为良载体和碳源,植物单宁作为连接胶原纤维和镍金属有机框架的桥梁分子,开发的MOF‑74@CCF‑BT作为可替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值和产业化前景。
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