CN109225233A - 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法 - Google Patents

一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109225233A
CN109225233A CN201811258881.1A CN201811258881A CN109225233A CN 109225233 A CN109225233 A CN 109225233A CN 201811258881 A CN201811258881 A CN 201811258881A CN 109225233 A CN109225233 A CN 109225233A
Authority
CN
China
Prior art keywords
ldh
quantum dot
catalyst
elctro
carbon quantum
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
CN201811258881.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109225233B (zh
Inventor
冯永强
王潇
冯亮亮
黄剑锋
张宁
王琳琳
冯李
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.)
Shaanxi University of Science and Technology
Original Assignee
Shaanxi University of Science and Technology
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 Shaanxi University of Science and Technology filed Critical Shaanxi University of Science and Technology
Priority to CN201811258881.1A priority Critical patent/CN109225233B/zh
Publication of CN109225233A publication Critical patent/CN109225233A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109225233B publication Critical patent/CN109225233B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/74Iron group metals
    • B01J23/755Nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B11/00Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for
    • C25B11/04Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for characterised by the 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
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明提供一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法,该方法包括:S1、采用共沉淀法合成过渡金属层状双氢氧化物LDH;S2、采用水热法将过渡金属层状双氢氧化物LDH和碳量子点复合,最终得到层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂;本发明制备方法反应受热均匀,易控制,所使用原料成本低、易得到目标产物、操作简单易行,所得电催化剂具有较好的催化活性。

Description

一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法
技术领域
本发明涉及电催化剂领域,具体涉及一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法。
背景技术
电催化裂解水是一种绿色高效的新能源技术,能将水分解为氢气和氧气,不易产生有毒有害中间产物,且与其他技术兼容、协调效果很好。由于传统的铂、钌催化剂高昂的价格以及差的稳定性严重阻碍了它们在电催化方面的大规模应用。电催化裂解水目前面临的重要挑战即寻找廉价高效的催化剂。
层状双氢氧化物(LDH)作为一种典型的二维材料,LDH的片层结构由共边的八面体连接而成,羟基位于八面体的顶点,金属原子位于八面体中心,构成带正电荷的层板,为了使化合物呈电中性,层间充满阴离子。金属原子和阴离子的种类和性质都会影响LDH材料的性质和应用。LDH材料的这种结构使其具有比较大的比表面积,使LDH具有优异的性能,成为一种较理想的催化剂。
碳量子点(CQD)作为一种光电半导体材料,因具有良好的电荷传输性质、光化学稳定性使其在技术应用上非常具有吸引力。此外,由于CQD成本低并且易于合成,加之其特殊的纳米尺寸效应及光电效应,在光电催化方面受到研究者的关注。然而在电解水方面的研究还相对较少。
发明内容
本发明目的在于提供一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂的制备方法,包括以下步骤:
S1、采用共沉淀法合成过渡金属层状双氢氧化物LDH。
S2、采用水热法将过渡金属层状双氢氧化物LDH和CQD复合,最终得到层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂。
进一步地,如上所述的方法,所述步骤S1包括:
称取一定量的过渡金属盐,溶于乙二醇和去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入尿素,得均匀混合溶液;
将所述得到均匀混合溶液在一定温度下回流一段时间后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到过渡金属层状双氢氧化物LDH纳米片。
进一步地,如上所述的方法,所述步骤S2包括:分别称取CQD与LDH混合,加入去离子水搅拌15分钟后转移至水热釜中,100-150℃反应5-15小时,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤、真空干燥,得到层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂复合物;
所述CQD与LDH的质量百分比为:5%-30%。
进一步地,如上所述的方法,所述过渡金属盐中的金属为铁、钴、镍、锰、铜、锌中的一种或几种。
进一步地,如上所述的方法,过渡金属盐为硝酸盐、硫酸盐、醋酸盐、氯化物中的一种或几种。
进一步地,如上所述的方法,所述碳量子点为浓酸氧化富勒烯碳灰所得。
进一步地,如上所述的方法,所述浓酸为硫酸、硝酸、磷酸中的一种或几种;所述氧化指在100-120℃下反应5-15小时,所得混合物经过离心、透析、干燥获得所述碳量子点。根据如上任一方法制备得到的层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂。与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
本发明制备方法反应受热均匀,易控制,所使用原料成本低、易得到目标产物、操作简单易行,所得电催化剂具有较好的催化活性。
附图说明
图1为实施例1制备得到的CoNi-LDH和CoNi-LDH/CQD复合物的XRD图;
图2a为实施例1制备得到的CoNi-LDH的TEM表征图;
图2b为实施例1制备得到的CoNi-LDH/CQD复合物的TEM表征图;
图3为实施例1制备得到的CoNi-LDH和不同复合比制备的CoNi-LDH/CQD复合物、以及贵金属IrO2的LSV性能曲线图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
具体步骤如下:
称取一定量的六水合硝酸镍和六水合硝酸钴,溶于乙二醇和去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入尿素,得均匀溶液。
将得到的溶液转移到圆底烧瓶中分别在100-120℃下回流3-5h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以5%-30%的比例称取一定量CQD和CoNi-LDH,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,100-150℃反应5-15小时,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到CoNi-LDH/CQD复合物。
下面通过具体实施例来对本发明进行更详细的说明:
实施例1
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以5%的比例称取5mg的CQD和100mg的CoNi-LDH,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,100℃反应12h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
实施例2
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以10%的比例称取10mg的CQD和100mg的CoNi-LDH中,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,100℃反应12h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
实施例3
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以15%的比例称取15mg的CQD和100mg的CoNi-LDH中,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,100℃反应12h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
实施例4
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以20%的比例称取20mg的CQD和100mg的CoNi-LDH中,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,120℃反应12h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
实施例5
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以25%的比例称取25mg的CQD和100mg的CoNi-LDH中,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,150℃反应5h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
实施例6
将1.2g的六水合硝酸镍和1.455g的六水合硝酸钴溶于60mL乙二醇和20mL去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入1.2g尿素,将得到的溶液转移到圆底烧瓶中在100℃下回流3h后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到CoNi-LDH纳米片。
以30%的比例称取30mg的CQD和100mg的CoNi-LDH中,加入30mL去离子水搅拌15min后转移至水热釜中,100℃反应15h,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤三次,真空干燥,得到复合物样品。
图1分别是CoNi-LDH和CoNi-LDH/CQD的XRD图谱。CoNi-LDH和CoNi-LDH/CQD样品在约11.59,23.14,34.59和60.85分别显示衍射峰,分别对应于CoNi-LDH的(003),(006),(012)和(110)面,表明CoNi-LDH的形成。CoNi-LDH/CQD相应的XRD图谱在约22.76处显示出一个特征峰,对应C的(120)面,表明CQD和CoNi-LDH复合成功。
图2a、2b分别是CoNi-LDH和CoNi-LDH/CQD复合物在50nm放大倍数下的TEM表征图,可以看出在CoNi-LDH/CQD复合物上可以明显的看到CQD分布于LDH的表面。
图3是CoNi-LDH和不同复合比制备的CoNi-LDH/CQD复合物、以及和贵金属IrO2的LSV性能曲线图,该曲线图用来表征催化剂电解水产生氧气过程的催化活性,相同电流密度下所需电压越小即表明催化效果越好,从图中可以看出CoNi-LDH/CQD的性能随着CQD的掺杂量先增加后减少,最佳复合比是20%。因为碳量子点具有较大的比表面积,其尺寸很小,这样会有较多的催化活性位点,同时具有较好的电子传输性能,可以增强催化性能;但是碳量子点过量会导致在LDH表面发生团聚,从而覆盖LDH的金属活性位点。
最后应该说明的是:以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本权利要求范围当中。

Claims (8)

1.一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、采用共沉淀法合成过渡金属层状双氢氧化物LDH;
S2、采用水热法将过渡金属层状双氢氧化物LDH和CQD复合,最终得到层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S1包括:
称取一定量的过渡金属盐,溶于乙二醇和去离子水的混合溶液中,边搅拌边加入尿素,得均匀混合溶液;
将所述得到均匀混合溶液在一定温度下回流一段时间后,将产物抽滤、洗涤、干燥得到过渡金属层状双氢氧化物LDH纳米片。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S2包括:分别称取CQD与LDH混合,加入去离子水搅拌15分钟后转移至水热釜中,100-150℃反应5-15小时,待冷却至室温后离心,用去离子水和无水乙醇洗涤、真空干燥,得到层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂复合物;
所述CQD与LDH的质量百分比为:5%-30%。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述过渡金属盐中的金属为铁、钴、镍、锰、铜、锌中的一种或几种。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,过渡金属盐为硝酸盐、硫酸盐、醋酸盐、氯化物中的一种或几种。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述碳量子点为浓酸氧化富勒烯碳灰所得。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述浓酸为硫酸、硝酸、磷酸中的一种或几种;所述氧化指在100-120℃下反应5-15小时,所得混合物经过离心、透析、干燥获得所述碳量子点。
8.根据如上任意一项所述方法制备得到的层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂。
CN201811258881.1A 2018-10-26 2018-10-26 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法 Active CN109225233B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811258881.1A CN109225233B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811258881.1A CN109225233B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109225233A true CN109225233A (zh) 2019-01-18
CN109225233B CN109225233B (zh) 2021-08-13

Family

ID=65078498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811258881.1A Active CN109225233B (zh) 2018-10-26 2018-10-26 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109225233B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110280308A (zh) * 2019-07-08 2019-09-27 湘潭大学 一种酒石酸钠改性铜钴铁类水滑石负载碳量子点纳米复合材料及其制备方法和应用
CN110473713A (zh) * 2019-08-09 2019-11-19 西北工业大学 增韧的超级电容器电极复合材料及制备方法及不对称全固态超级电容器的制备方法
CN110787805A (zh) * 2019-10-28 2020-02-14 陕西科技大学 一种富勒烯纳米棒/层状双金属氢氧化物电催化剂及其制备方法
CN110833709A (zh) * 2019-11-22 2020-02-25 中国石油大学(华东) 一种CuNi-LDH复合多级结构油水分离金属网膜及其制备方法
CN113555232A (zh) * 2021-07-27 2021-10-26 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 一种层状结构镍铝双氢氧化物-碳量子点复合材料的制备方法及其应用与测试方法
CN113943946A (zh) * 2021-12-07 2022-01-18 陕西科技大学 一种PHF-Ru@C-N电催化剂及其制备方法
CN115332549A (zh) * 2022-08-31 2022-11-11 陕西科技大学 一种铁/碳量子点电催化剂及其制备方法
CN116163153A (zh) * 2022-12-26 2023-05-26 复旦大学 一种复合多功能纸张保护剂及其制备方法与应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101718738A (zh) * 2009-11-06 2010-06-02 北京化工大学 NiAl-层状双金属氢氧化物/碳纳米管复合物电极及其制备方法和应用
CN106118646A (zh) * 2016-07-04 2016-11-16 中国科学院兰州化学物理研究所 一类黄光发射碳量子点的廉价制备方法
CN107824188A (zh) * 2017-10-27 2018-03-23 广西师范大学 镍钴层状双金属氢氧化物/石墨烯电催化剂的制备方法
CN108588742A (zh) * 2018-05-21 2018-09-28 吕逍 一种制备电解水用非贵金属双功能催化剂的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101718738A (zh) * 2009-11-06 2010-06-02 北京化工大学 NiAl-层状双金属氢氧化物/碳纳米管复合物电极及其制备方法和应用
CN106118646A (zh) * 2016-07-04 2016-11-16 中国科学院兰州化学物理研究所 一类黄光发射碳量子点的廉价制备方法
CN107824188A (zh) * 2017-10-27 2018-03-23 广西师范大学 镍钴层状双金属氢氧化物/石墨烯电催化剂的制备方法
CN108588742A (zh) * 2018-05-21 2018-09-28 吕逍 一种制备电解水用非贵金属双功能催化剂的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DI TANG ET AL.: "Carbon Quantum Dot/NiFe Layered Double-Hydroxide Composite as a Highly Efficient Electrocatalyst for Water Oxidation", 《ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES》 *
YONGQIANG FENG ET AL.: "Decorating CoNi layered double hydroxides nanosheet arrays with fullerene quantum dot anchored on Ni foam for e fficient electrocatalytic water splitting and urea electrolysis", 《CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL》 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110280308A (zh) * 2019-07-08 2019-09-27 湘潭大学 一种酒石酸钠改性铜钴铁类水滑石负载碳量子点纳米复合材料及其制备方法和应用
CN110280308B (zh) * 2019-07-08 2022-03-25 湘潭大学 一种酒石酸钠改性铜钴铁类水滑石负载碳量子点纳米复合材料及其制备方法和应用
CN110473713A (zh) * 2019-08-09 2019-11-19 西北工业大学 增韧的超级电容器电极复合材料及制备方法及不对称全固态超级电容器的制备方法
CN110787805A (zh) * 2019-10-28 2020-02-14 陕西科技大学 一种富勒烯纳米棒/层状双金属氢氧化物电催化剂及其制备方法
CN110787805B (zh) * 2019-10-28 2022-11-01 陕西科技大学 一种富勒烯纳米棒/层状双金属氢氧化物电催化剂及其制备方法
CN110833709A (zh) * 2019-11-22 2020-02-25 中国石油大学(华东) 一种CuNi-LDH复合多级结构油水分离金属网膜及其制备方法
CN113555232A (zh) * 2021-07-27 2021-10-26 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 一种层状结构镍铝双氢氧化物-碳量子点复合材料的制备方法及其应用与测试方法
CN113943946A (zh) * 2021-12-07 2022-01-18 陕西科技大学 一种PHF-Ru@C-N电催化剂及其制备方法
CN115332549A (zh) * 2022-08-31 2022-11-11 陕西科技大学 一种铁/碳量子点电催化剂及其制备方法
CN115332549B (zh) * 2022-08-31 2024-01-19 陕西科技大学 一种铁/碳量子点电催化剂及其制备方法
CN116163153A (zh) * 2022-12-26 2023-05-26 复旦大学 一种复合多功能纸张保护剂及其制备方法与应用
CN116163153B (zh) * 2022-12-26 2024-05-24 复旦大学 一种复合多功能纸张保护剂及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN109225233B (zh) 2021-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109225233A (zh) 一种层状双金属氢氧化物/碳量子点电催化剂及其制备方法
Li et al. Amorphous transitional metal borides as substitutes for Pt cocatalysts for photocatalytic water splitting
Qin et al. A bifunctional NiCoP-based core/shell cocatalyst to promote separate photocatalytic hydrogen and oxygen generation over graphitic carbon nitride
Gu et al. The roles of polyoxometalates in photocatalytic reduction of carbon dioxide
Li et al. Effect of phosphating on NiAl-LDH layered double hydroxide form S-scheme heterojunction for photocatalytic hydrogen evolution
CN109225232A (zh) 一种电催化剂及其制备方法
Zhang et al. Achieving high-efficient urea oxidation via regulating the rate-determining step over a V single atom incorporated Co hydroxide electrocatalyst
Dong et al. Modulation of oxygen vacancy and zero-valent zinc in ZnCr2O4 nanofibers by enriching zinc for efficient nitrate reduction
Huang et al. Microwave synthesis and electrochemical performance of a PtPb alloy catalyst for methanol and formic acid oxidation
CN108258251A (zh) 一种碳载铂钴纳米合金催化剂的制备方法和应用
Wang et al. PtNi alloy cocatalyst modification of eosin Y-sensitized gC 3 N 4/GO hybrid for efficient visible-light photocatalytic hydrogen evolution
Ma et al. Fabrication of P-doped Co9S8/g-C3N4 heterojunction for excellent photocatalytic hydrogen evolution
US20210346879A1 (en) Layered double hydroxide, catalyst for water electrolysis cell, water electrolysis cell, water electrolyzer, and method for manufacturing layered double hydroxide
Yang et al. Long-range electron synergy over Pt1-Co1/CN bimetallic single-atom catalyst in enhancing charge separation for photocatalytic hydrogen production
Ma et al. Study of iron group transition metal phosphides (M2P, M= Ni, Co, Fe) for boosting photocatalytic H2 production
CN111686758B (zh) RuFeCoNiCu高熵合金纳米粒子催化剂及其制备方法和应用
Yang et al. Preparation of 0D/2D ZnFe2O4/Fe-doped g-C3N4 hybrid photocatalysts for visible light N2 fixation
Yang et al. MOFs‐Derived N‐Doped Carbon‐Encapsulated Metal/Alloy Electrocatalysts to Tune the Electronic Structure and Reactivity of Carbon Active Sites
Deng et al. One-dimensional nitrogen-doped carbon frameworks embedded with zinc-cobalt nanoparticles for efficient overall water splitting
Zhang et al. Binder-free quaternary Ni–Fe–W–Mo alloy as a highly efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction
Yu et al. Zinc doped Fe2O3 for boosting Electrocatalytic Nitrogen Fixation to ammonia under mild conditions
Zhao et al. Antiperovskite nitride Cu3N nanosheets for efficient electrochemical oxidation of methanol to formate
Ma et al. 2D-MOF/2D-MOF heterojunctions with strong hetero-interface interaction for enhanced photocatalytic hydrogen evolution
CN114243037A (zh) 金属氮碳负载低铂有序合金复合型催化剂及其制备方法
Xu et al. Mn-doped Ni 2 P: nanocrystal-decorated amorphous nanosheets for efficient electrooxidation of 5-hydroxymethylfurfural

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant