-
公开(公告)号:CN113410480B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110674731.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为MCTP@Ni‑BT。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米复合材料。由于金属多酚网络与三嗪结构强大的协同作用,该材料呈现出匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优秀的甲醇耐受性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
-
公开(公告)号:CN113497237A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110760693.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料的合成方法及其应用。包括以下步骤:称取1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三胺与饱和多元环酮,反应获得共价三嗪基有机聚合物CTP;将CTP制成CPT‑多酚溶液;合并铜多酚溶液和CPT‑多酚溶液,使反应;将反应所得产物离心、烘干,获得前驱体;将前驱体在惰性气氛下煅烧,制得铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料。本发明以共价三嗪基有机聚合物为基材,通过多酚网络的功能化改性手段,得到具有优异氧还原性能的纳米复合材料,实现了金属多酚网络与三嗪聚合物骨架的紧密结合,具有经济高效、绿色环保的特点。
-
公开(公告)号:CN113948718B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111230306.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土多酚超分子包覆的共价有机聚合物铈基纳米碳球及其制备方法和应用。通过多酚网络的功能化改性手段,将Ce基金属有机框架与共价有机聚合物碳球紧密结合,得到具有优异氧化还原性能的纳米复合材料COP‑HB@CeMOF‑BT。本发明有效改善了Ce基催化剂的电化学性能,实现了稀土多酚网络与共价有机聚合物的独特协同作用。制得的纳米复合材料作为燃料电池催化剂具有高电位、优异的极限电流、优良的稳定性以及优异的甲醇耐受性等优点,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN113410480A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110674731.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为MCTP@Ni‑BT。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米复合材料。由于金属多酚网络与三嗪结构强大的协同作用,该材料呈现出匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优秀的甲醇耐受性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
-
公开(公告)号:CN113497237B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110760693.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料的合成方法及其应用。包括以下步骤:称取1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三胺与饱和多元环酮,反应获得共价三嗪基有机聚合物CTP;将CTP制成CPT‑多酚溶液;合并铜多酚溶液和CPT‑多酚溶液,使反应;将反应所得产物离心、烘干,获得前驱体;将前驱体在惰性气氛下煅烧,制得铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料。本发明以共价三嗪基有机聚合物为基材,通过多酚网络的功能化改性手段,得到具有优异氧还原性能的纳米复合材料,实现了金属多酚网络与三嗪聚合物骨架的紧密结合,具有经济高效、绿色环保的特点。
-
公开(公告)号:CN113948718A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111230306.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土多酚超分子包覆的共价有机聚合物铈基纳米碳球及其制备方法和应用。通过多酚网络的功能化改性手段,将Ce基金属有机框架与共价有机聚合物碳球紧密结合,得到具有优异氧化还原性能的纳米复合材料COP‑HB@CeMOF‑BT。本发明有效改善了Ce基催化剂的电化学性能,实现了稀土多酚网络与共价有机聚合物的独特协同作用。制得的纳米复合材料作为燃料电池催化剂具有高电位、优异的极限电流、优良的稳定性以及优异的甲醇耐受性等优点,应用前景广阔。
-
-
-
-
-