CN104269566A - 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用 - Google Patents

一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN104269566A
CN104269566A CN201410485157.8A CN201410485157A CN104269566A CN 104269566 A CN104269566 A CN 104269566A CN 201410485157 A CN201410485157 A CN 201410485157A CN 104269566 A CN104269566 A CN 104269566A
Authority
CN
China
Prior art keywords
composite material
preparation
porous carbon
nanosheet composite
presoma
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410485157.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104269566B (zh
Inventor
陈铁红
刘优林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nankai University
Original Assignee
Nankai University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nankai University filed Critical Nankai University
Priority to CN201410485157.8A priority Critical patent/CN104269566B/zh
Publication of CN104269566A publication Critical patent/CN104269566A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104269566B publication Critical patent/CN104269566B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
    • H01M4/90Selection of catalytic material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)

Abstract

一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,以三聚氰胺和邻菲罗啉铁的混合物为前驱体,在管式炉、惰性气体环境中高温碳化处理,然后在酸溶液中除去溶解的铁的化合物,即得到碳包覆的碳化铁纳米颗粒的多孔碳纳米片层。本发明的优点是 : 该制备方法工艺简单、原料便宜、易于实施;制备的复合材料中,碳化铁均匀的分散在碳纳米片层中,使得该复合材料具有高的比表面积和孔体积,碳化铁纳米粒子完全的被石墨化的碳包覆,不易被氧化、腐蚀;该复合材料在酸性电解液稳定,可有效地提高其电池化活性,作为电催化剂应用具有较高的电催化效率,在掺杂碳纳米复合材料制备及质子膜燃料电池电催化领域具有重要的价值和意义。

Description

一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用
技术领域
 本发明涉及复合材料的制备,特别是一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用。
背景技术
碳包覆金属纳米粒子是一种新型的纳米碳-金属复合材料,在高密度信息存储、催化、磁性材料以及生物医药等方面显示出广阔的应用前景,吸引了人们的很大的兴趣。其中,以碳为壳层包覆于金属纳米粒子可以有效的保护金属纳米粒子的稳定性,如克服其团聚,氧化和腐蚀等。
碳包覆纳米粒子的制备方法有多种,如电弧放电法、化学气相沉积法、热解法、液相浸渍碳化法等。目前, 文献中报道的碳包覆金属纳米颗粒的制备方法有:1). Z.-S. Wu, L. Chen, J. Liu, K. Parvez, H. Liang, J. Shu, H. Sachdev, R. Graf, X. Feng and K. Müllen, Adv. Mater., 2014, 26, 1450,该文章中用卟啉钴类小分子通过聚合反应合成出高比表面的卟啉钴基共轭多孔聚合物,然后在惰性气体条件下高温碳化得到包覆有钴纳米粒子的多孔卟啉碳材料,用于电化学氧气还原电催化剂,表现出很好的催化效果;2). Y. Hu, J. O. Jensen, W. Zhang, L. N. Cleemann, W. Xing, N. J. Bjerrum and Q. Li, Angew. Chem., Int. Ed., 2014, 53, 3675,该文章中报道了在高温高压条件下制备了碳包覆碳化铁纳米颗粒的空心碳球用于氧气还原反应表现出很好的催化效果。然而,上述方法制备的催化剂或者原料价格昂贵,或者制备条件苛刻,限制了其材料的进一步大规模应用。基于此,本发明通过简单易行的方法制备碳包覆碳化铁纳米粒子的氮掺杂多孔碳纳米片复合材料,即具有氮掺杂的介孔孔碳纳米片中嵌入了碳化铁纳米粒子,碳化铁纳米粒子被外面的石墨化的碳层包覆住,碳包覆碳化铁纳米粒子均匀分布于碳纳米片复合材料中:不仅将避免碳化铁纳米粒子的酸碱腐蚀、被氧化和团聚,而且氮的掺杂和介孔的引入对于电催化氧气还原反应活性位点的增加和反应传质都有重要的影响。作为低价的非贵金属催化剂,在酸性电解液条件下表现出与商业铂碳相当的催化效果,在质子膜燃料电池有广阔的应用前景。
发明内容
本发明的目的在于针对上述存在问题,提供一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用,该方法制备复合材料碳化铁纳米粒子的均匀分散于碳纳米层中,有高的比表面积和均一的介孔,作为电催化剂表现与商业铂碳相当的氧气还原催化效果;制备的过程工艺简单、成本低、环境友好,适于大规模生产。
本发明的技术方案:
一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料具有氮掺杂的介孔碳纳米片中嵌入了碳化铁纳米粒子,碳化铁纳米粒子被外面的石墨化的碳层包覆住,碳包覆碳化铁纳米粒子均匀分布于碳纳米片复合材料中,制备步骤如下:
1)将邻菲罗啉溶于乙醇中,然后加入硫酸亚铁,搅拌至硫酸亚铁溶解,并搅拌的条件下加入三聚氰胺,继续搅拌至均匀凝胶状,最后放到80℃烘箱干燥12 h,研磨成粉得到前驱体;
2)将上述前驱体放入石英舟后置于管式炉中,在氮气气氛中升温至700-1000℃碳化反应,碳化时间为1-5h,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温;
3)将上述碳化后的前驱体与硫酸溶液混合,在90℃条件下反应8小时,离心后用去离子水洗涤至中性,在100℃下烘箱干燥12 h,得到酸洗后的前驱体;
4)将干燥的酸洗后的前驱体再次放到石英舟中,在氮气气氛中升温至700-1000℃碳化反应,碳化时间为1-5h,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温,得到氮掺杂多孔碳纳米片复合材料。
所述邻菲罗啉与乙醇的用量比为3-18mmol :20-40g,硫酸亚铁、邻菲罗啉和三聚氰胺的摩尔比 1-5:3-18:30-90。
所述硫酸溶液的浓度为0.5 mol/L,碳化后的前驱体与硫酸溶液的质量比为1:50-100。
一种所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的应用,作为电催化剂用于氧化还原性能测试,测试方法采用三电极体系,即以该掺杂碳纳米片复合材料为工作电极,以铂丝电极为对电极,以饱和氯化钾Ag/AgCl为参比电极,以0.5 M H2SO4溶液为电解液构成的三电极体系。
本发明的优点是
该制备方法工艺简单、原料便宜、易于实施;制备的复合材料中,碳化铁均匀的分散在碳纳米片层中,使得该复合材料具有高的比表面积和孔体积,碳化铁纳米粒子完全的被石墨化的碳包覆,不易被氧化、腐蚀;该复合材料在酸性电解液稳定,可有效地提高其电池化活性,作为电催化剂应用具有较高的电催化效率,在掺杂碳纳米复合材料制备及质子膜燃料电池电催化领域具有重要的价值和意义。
附图说明
图1是该复合材料的粉末X-ray衍射图。
图2是该复合材料的透射电镜图。
图3是该复合材料在酸性电解液中的氧气还原线性扫描图。
具体实施方式
实施例:
一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料具有氮掺杂的介孔碳纳米片中嵌入了碳化铁纳米粒子,碳化铁纳米粒子被外面的石墨化的碳层包覆住,碳包覆碳化铁纳米粒子均匀分布于碳纳米片复合材料中,制备步骤如下:
1)将9 mmol邻菲罗啉溶于30g乙醇中,然后加入3mmol 硫酸亚铁,搅拌至硫酸亚铁溶解,并搅拌的条件下加入8 g三聚氰胺,继续搅拌至均匀的凝胶状,最后放到80 ℃烘箱干燥12 h,研磨成粉得到前驱体;
2)将上述3g前驱体放到石英舟中,在管式炉中通入惰性气体氮气,氮气流量为20mL/mim,升温至900℃保持3h进行碳化处理,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温;
3)将上述1g碳化后的前驱体与100g、浓度为0.5M的硫酸溶液中,在90℃油浴条件温度下搅拌反应8 h,离心后用去离子水洗涤至中性,在100℃烘箱干燥12 h,得到酸洗后的前驱体;
4)将干燥的酸洗后的前驱体再次放到石英舟中,在氮气气氛中升温至900℃碳化反应,碳化时间为3h,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温,得到氮掺杂多孔碳纳米片复合材料。
图1是该复合材料的粉末X-ray衍射图,图中显示:该方法制备的碳材料包含有部分石墨化的碳和碳化铁。
图2是该复合材料的透射电镜图,图中显示:该方法制备的碳纳米片层中包覆的碳化铁的尺寸在10-20 nm,具有良好的分散性。
所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的应用,作为电催化剂用于氧化还原性能测试,测试方法采用三电极体系,即以该掺杂碳纳米片复合材料为工作电极,以铂丝电极为对电极,以饱和氯化钾Ag/AgCl为参比电极,以0.5 M H2SO4溶液为电解液构成的三电极体系。
图3是在酸性电解液中的氧气还原线性扫描图。通过参比的对照,可以看出:对比商用铂碳催化剂,以复合物为非贵金属催化剂催化剂,在酸性电解质其催化效果能够达到商用铂的水平,在质子膜燃料电池中用很好的应用前景。

Claims (4)

1.一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料具有氮掺杂的介孔碳纳米片中嵌入了碳化铁纳米粒子,碳化铁纳米粒子被外面的石墨化的碳层包覆住,碳包覆碳化铁纳米粒子均匀分布于碳纳米片复合材料中,制备步骤如下:
1)将邻菲罗啉溶于乙醇中,然后加入硫酸亚铁,搅拌至硫酸亚铁溶解,并搅拌的条件下加入三聚氰胺,继续搅拌至均匀凝胶状,最后放到80℃烘箱干燥12 h,研磨成粉得到前驱体;
2)将上述前驱体放入石英舟后置于管式炉中,在氮气气氛中升温至700-1000℃碳化反应,碳化时间为1-5h,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温;
3)将上述碳化后的前驱体与硫酸溶液混合,在90℃条件下反应8小时,离心后用去离子水洗涤至中性,在100℃下烘箱干燥12 h,得到酸洗后的前驱体;
4)将干燥的酸洗后的前驱体再次放到石英舟中,在氮气气氛中升温至700-1000℃碳化反应,碳化时间为1-5h,反应结束之后,氮气气氛中自然冷却至室温,得到氮掺杂多孔碳纳米片复合材料。
2.根据权利要求1所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:所述邻菲罗啉与乙醇的用量比为3-18mmol :20-40g,硫酸亚铁、邻菲罗啉和三聚氰胺的摩尔比 1-5:3-18:30-90。
3.根据权利要求1所述氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法,其特征在于:所述硫酸溶液的浓度为0.5 mol/L,碳化后的前驱体与硫酸溶液的质量比为1:50-100。
4.一种权利要求1所制备的氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的应用,其特征在于:作为电催化剂用于氧化还原性能测试,测试方法采用三电极体系,即以该掺杂碳纳米片复合材料为工作电极,以铂丝电极为对电极,以饱和氯化钾Ag/AgCl为参比电极,以0.5 M H2SO4溶液为电解液构成的三电极体系。
CN201410485157.8A 2014-09-22 2014-09-22 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用 Expired - Fee Related CN104269566B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410485157.8A CN104269566B (zh) 2014-09-22 2014-09-22 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410485157.8A CN104269566B (zh) 2014-09-22 2014-09-22 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104269566A true CN104269566A (zh) 2015-01-07
CN104269566B CN104269566B (zh) 2016-11-30

Family

ID=52161072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410485157.8A Expired - Fee Related CN104269566B (zh) 2014-09-22 2014-09-22 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104269566B (zh)

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104874420A (zh) * 2015-06-19 2015-09-02 南开大学 一种含钛多级孔结构介孔分子筛催化剂的制备方法
CN105478755A (zh) * 2016-01-13 2016-04-13 合肥工业大学 一种非金属元素掺杂碳包覆金属纳米粒子磁性复合材料的制备方法
CN105826562A (zh) * 2016-06-08 2016-08-03 江西师范大学 一种氮掺杂碳柔性纸及其制备方法与应用
CN106082167A (zh) * 2016-06-13 2016-11-09 西南大学 多孔碳支撑端部包裹金属颗粒的碳纳米管复合材料和衍生物的制备方法、产品及应用
CN106391094A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 上海大学 介孔碳‑氧化硅负载纳米MoO3与纳米金属颗粒的复合材料的制备方法
CN107583665A (zh) * 2017-10-20 2018-01-16 南京大学 一种二维多孔氮掺杂碳纳米片的制法及其用途
CN107768645A (zh) * 2017-11-28 2018-03-06 吉林大学 一种多孔的氮掺杂碳纳米片复合负极材料及其制备方法
CN107824797A (zh) * 2017-10-10 2018-03-23 广州盈思传感科技有限公司 一种多孔高比表面积的铋纳米颗粒修饰的氮掺杂碳纳米片材料及其制备方法和应用
CN108400343A (zh) * 2018-02-13 2018-08-14 山东大学 一种高性能钴颗粒修饰的氮载碳纳米片锂氧气电池正极催化剂材料及其制备方法
CN108704663A (zh) * 2018-05-29 2018-10-26 浙江大学 一种双金属碳纳米复合电催化材料的制备方法
CN109305684A (zh) * 2017-07-28 2019-02-05 中国石油化工股份有限公司 碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料及其制备方法
CN109360740A (zh) * 2018-12-17 2019-02-19 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 一种二维氮掺杂多孔碳纳米片及其制备方法
CN109728260A (zh) * 2018-11-28 2019-05-07 广西大学 氮硫掺杂碳包覆的碳化铁复合电极材料的制备方法
CN110010916A (zh) * 2019-04-18 2019-07-12 江苏师范大学 一种高效氮掺杂碳纳米线燃料电池催化剂的制备方法
CN110265225A (zh) * 2019-05-23 2019-09-20 天津大学 制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法
CN110368978A (zh) * 2019-07-29 2019-10-25 南京工业大学 一种氮化钛杂化碳复合材料及制备方法
CN110380035A (zh) * 2019-07-23 2019-10-25 深圳锂硫科技有限公司 一种制备负极材料的浆料及负极材料的制备方法
CN110575839A (zh) * 2019-09-05 2019-12-17 北京纳米能源与系统研究所 M2c/碳纳米片复合材料及其制备方法和应用
CN112010404A (zh) * 2020-08-03 2020-12-01 深圳大学 有机小分子裂解碳及其制备方法与电容去离子单元及系统
CN114843475A (zh) * 2022-05-19 2022-08-02 西北工业大学深圳研究院 一种碳化铁基复合材料及其制备方法
CN114887644A (zh) * 2022-05-27 2022-08-12 济宁学院 氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶及其制备方法和应用
CN115570143A (zh) * 2022-09-26 2023-01-06 华南理工大学 一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102728398A (zh) * 2012-06-18 2012-10-17 华东师范大学 一种有序介孔非贵金属-氮-石墨化碳材料的制备方法
US20130217567A1 (en) * 2010-11-08 2013-08-22 Nisshinbo Holdings Inc. Carbon catalyst and process for production thereof, and electrode and battery each equipped with same
CN103316706A (zh) * 2013-06-15 2013-09-25 湖南科技大学 一种掺杂金属的聚苯胺与聚吡咯复合物碳化电催化剂及其制备方法
CN103566961A (zh) * 2013-10-30 2014-02-12 东华大学 无金属掺杂氮功能化介孔碳催化剂及其制备和应用
CN103794806A (zh) * 2014-01-27 2014-05-14 中南大学 一种锂空气电池正极用纳米氮化铁-碳复合催化剂及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130217567A1 (en) * 2010-11-08 2013-08-22 Nisshinbo Holdings Inc. Carbon catalyst and process for production thereof, and electrode and battery each equipped with same
CN102728398A (zh) * 2012-06-18 2012-10-17 华东师范大学 一种有序介孔非贵金属-氮-石墨化碳材料的制备方法
CN103316706A (zh) * 2013-06-15 2013-09-25 湖南科技大学 一种掺杂金属的聚苯胺与聚吡咯复合物碳化电催化剂及其制备方法
CN103566961A (zh) * 2013-10-30 2014-02-12 东华大学 无金属掺杂氮功能化介孔碳催化剂及其制备和应用
CN103794806A (zh) * 2014-01-27 2014-05-14 中南大学 一种锂空气电池正极用纳米氮化铁-碳复合催化剂及其制备方法

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104874420A (zh) * 2015-06-19 2015-09-02 南开大学 一种含钛多级孔结构介孔分子筛催化剂的制备方法
CN105478755A (zh) * 2016-01-13 2016-04-13 合肥工业大学 一种非金属元素掺杂碳包覆金属纳米粒子磁性复合材料的制备方法
CN105826562A (zh) * 2016-06-08 2016-08-03 江西师范大学 一种氮掺杂碳柔性纸及其制备方法与应用
CN105826562B (zh) * 2016-06-08 2018-05-25 江西师范大学 一种氮掺杂碳柔性纸及其制备方法与应用
CN106082167A (zh) * 2016-06-13 2016-11-09 西南大学 多孔碳支撑端部包裹金属颗粒的碳纳米管复合材料和衍生物的制备方法、产品及应用
CN106391094B (zh) * 2016-08-30 2018-10-30 上海大学 介孔碳-氧化硅负载纳米MoO3与纳米金属颗粒的复合材料的制备方法
CN106391094A (zh) * 2016-08-30 2017-02-15 上海大学 介孔碳‑氧化硅负载纳米MoO3与纳米金属颗粒的复合材料的制备方法
CN109305684A (zh) * 2017-07-28 2019-02-05 中国石油化工股份有限公司 碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料及其制备方法
CN107824797A (zh) * 2017-10-10 2018-03-23 广州盈思传感科技有限公司 一种多孔高比表面积的铋纳米颗粒修饰的氮掺杂碳纳米片材料及其制备方法和应用
CN107583665A (zh) * 2017-10-20 2018-01-16 南京大学 一种二维多孔氮掺杂碳纳米片的制法及其用途
CN107768645A (zh) * 2017-11-28 2018-03-06 吉林大学 一种多孔的氮掺杂碳纳米片复合负极材料及其制备方法
CN107768645B (zh) * 2017-11-28 2020-07-14 吉林大学 一种多孔的氮掺杂碳纳米片复合负极材料及其制备方法
CN108400343A (zh) * 2018-02-13 2018-08-14 山东大学 一种高性能钴颗粒修饰的氮载碳纳米片锂氧气电池正极催化剂材料及其制备方法
CN108704663A (zh) * 2018-05-29 2018-10-26 浙江大学 一种双金属碳纳米复合电催化材料的制备方法
CN109728260A (zh) * 2018-11-28 2019-05-07 广西大学 氮硫掺杂碳包覆的碳化铁复合电极材料的制备方法
CN109360740A (zh) * 2018-12-17 2019-02-19 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 一种二维氮掺杂多孔碳纳米片及其制备方法
CN110010916A (zh) * 2019-04-18 2019-07-12 江苏师范大学 一种高效氮掺杂碳纳米线燃料电池催化剂的制备方法
CN110265225A (zh) * 2019-05-23 2019-09-20 天津大学 制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法
CN110265225B (zh) * 2019-05-23 2021-03-16 天津大学 制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法
CN110380035A (zh) * 2019-07-23 2019-10-25 深圳锂硫科技有限公司 一种制备负极材料的浆料及负极材料的制备方法
CN110368978B (zh) * 2019-07-29 2022-07-08 南京工业大学 一种氮化钛杂化碳复合材料及制备方法
CN110368978A (zh) * 2019-07-29 2019-10-25 南京工业大学 一种氮化钛杂化碳复合材料及制备方法
CN110575839A (zh) * 2019-09-05 2019-12-17 北京纳米能源与系统研究所 M2c/碳纳米片复合材料及其制备方法和应用
CN110575839B (zh) * 2019-09-05 2022-01-25 北京纳米能源与系统研究所 M2c/碳纳米片复合材料及其制备方法和应用
CN112010404A (zh) * 2020-08-03 2020-12-01 深圳大学 有机小分子裂解碳及其制备方法与电容去离子单元及系统
CN114843475A (zh) * 2022-05-19 2022-08-02 西北工业大学深圳研究院 一种碳化铁基复合材料及其制备方法
CN114843475B (zh) * 2022-05-19 2024-01-19 西北工业大学深圳研究院 一种碳化铁基复合材料及其制备方法
CN114887644A (zh) * 2022-05-27 2022-08-12 济宁学院 氮掺杂的碳化铁/碳纳米酶及其制备方法和应用
CN115570143A (zh) * 2022-09-26 2023-01-06 华南理工大学 一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用
CN115570143B (zh) * 2022-09-26 2024-01-30 华南理工大学 一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN104269566B (zh) 2016-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104269566B (zh) 一种氮掺杂多孔碳纳米片复合材料的制备方法和应用
CN105032460B (zh) 基于氮化物纳米粒子的低铂催化剂及其制备方法
Han et al. High catalytic activity for water oxidation based on nanostructured nickel phosphide precursors
CN103227334B (zh) 一种碳载金属催化剂及其制备方法和应用
CN103545536B (zh) 一种碳纤维负载金属催化剂及其制备方法和应用
CN104549242B (zh) 一种纳米钯‑石墨烯三维多孔复合电催化剂的制备方法
CN105148991B (zh) 一种氮/硫/氯共掺杂多级孔碳催化剂及其制备方法
CN102891326A (zh) 氮掺杂中空碳球负载的钯基催化剂及其制备方法和应用该催化剂的乙醇燃料电池
CN104624154A (zh) 一种铁氮共掺杂多孔碳球材料的制备方法及其应用
CN112517011B (zh) 一种碳基镍铁双金属析氧催化剂及其制备方法
CN104923204A (zh) 一种石墨烯包覆金属纳米粒子催化剂的制备方法及其应用
CN103915633B (zh) 一种复合碳纤维载金属催化剂及其制备方法和应用
Wei et al. Economical, green and rapid synthesis of CDs-Cu2O/CuO nanotube from the biomass waste reed as sensitive sensing platform for the electrochemical detection of hydrazine
Liu et al. Synthesis of multi-walled carbon nanotube supported nickel catalysts by hydrazine reduction and their electrocatalytic activity on ethanol electro-oxidation
Wang et al. Cobalt-gluconate-derived high-density cobalt sulfides nanocrystals encapsulated within nitrogen and sulfur dual-doped micro/mesoporous carbon spheres for efficient electrocatalysis of oxygen reduction
Wang et al. Amorphous high-valence Mo-doped NiFeP nanospheres as efficient electrocatalysts for overall water-splitting under large-current density
CN108927185A (zh) 一种杂原子掺杂碳纳米管负载磷化铁纳米粒子的氧还原催化剂及其制备方法
Xiao et al. Oxygen-doped carbonaceous polypyrrole nanotubes-supported Ag nanoparticle as electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline solution
CN109686988A (zh) 一种碳负载过渡金属原子对电催化剂及其制备方法与应用
CN109921037A (zh) 一种用于高效氧还原反应的Fe/N/C共掺杂电催化剂制备方法及其应用
WO2016045433A1 (zh) 钯纳米粒子及其制备方法
CN102744058B (zh) 一种Pd/TiO2@CNT催化剂及其制备方法
Su et al. Palladium nanoparticles immobilized in B, N doped porous carbon as electrocatalyst for ethanol oxidation reaction
CN102764648A (zh) 一种钯催化剂的制备方法,由该方法制备的钯催化剂及应用
CN110902649B (zh) 一种模板制备铁氮碳催化剂的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20161130

Termination date: 20170922