镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料及制备制法

    公开(公告)号:CN118255321A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410265693.0

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料,由负载样品与氢化铝锂进行机械球磨制得;所述负载样品为以硝酸镍为镍源、硝酸铈为铈源,按照一定的克重比例与氢氧化钠溶液混合加热反应生成的沉淀煅烧后制得;所述负载样品为镍负载二氧化铈或氧化镍负载二氧化铈,分别命名为Ni@CeO2和NiO@CeO2。其制备方法包括:步骤1)镍或氧化镍负载二氧化铈的制备;步骤2)镍或氧化镍负载二氧化铈掺杂氢化铝锂储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,最终体系放氢温度降至63.9至93.5℃,放氢量达到6.7至7.1wt%,放氢率为88.94至96.03%。本发明实现了在较低温度下实现较好的储氢材料性能的提高。

    一种三维多孔碳负载CoB纳米材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN118253304A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410348929.7

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔碳负载CoB纳米材料,以三维多孔碳为载体,经化学还原法负载Co‑B纳米粒子制得,三维多孔碳由气凝胶碳化制得,气凝胶由琼脂‑食盐水凝胶冷冻干燥制得;所述三维多孔碳材料为无定形,微观形貌为三维多孔结构,孔径分布为3.41‑4.32nm,比表面积为190‑200m2·g‑1;CoB纳米材料为无定形,微观形貌为三维多孔结构,表面负载CoB纳米颗粒,孔径分布为3.41‑4.30nm,比表面积为160‑170m2·g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,琼脂‑氯化钠气凝胶的制备;2,三维多孔碳3DPC的制备;3,三维多孔碳负载CoB纳米材料的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用,最大产氢速率为4700‑4800mL·min‑1·g‑1,催化放氢的活化能为Ea=24.5‑26.1kJ·mol‑1;5次回收/重复使用后,保留初始催化活性的75‑80%。

    一种基于共价-金属有机框架双载体的复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116159600B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211714128.5

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于共价‑金属有机框架双载体的复合材料,由JUC‑505共价有机框架、ZIF‑67金属有机框架和Ru元素组成,其中,在JUC‑505上生长ZIF‑67得到JUC‑505/ZIF‑67作为双载体,再通过负载Ru元素得到Ru‑(JUC‑505/ZIF‑67),具有磁性。原料包括无水碳酸钾、四氟对苯二腈、六羟基三亚苯、均三甲苯、1‑甲基吡咯烷、六水合硝酸钴、2‑甲基咪唑、三氯化钌水合物和氢氩混合气。其制备方法包括以下步骤:1,JUC‑505的制备;2,JUC‑505/ZIF‑67的制备;3,Ru‑(JUC‑505/ZIF‑67)的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用,在303 K下提供的产氢速率为25830‑35291 mL∙min‑1∙g‑1,放氢量为理论值的100%,催化放氢的活化能为Ea=23.9‑30.3 kJ∙mol‑1;在303 K下,10次回收/重复使用后,保留初始催化活性的83.2‑91.0%。

    一种中空花状M-NC@TiO2复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116281849A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310194658.X

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种中空花状M‑NC@TiO2复合材料,先制备实心球状TiO2,再制备成空心球状TiO2,在空心球状TiO2表面有序生长M‑MOF得到M‑MOF@TiO2,最后进行煅烧即可制得;空心球状TiO2为空心的球状结构,M‑NC@TiO2以空心球状TiO2为基底,表面有序生长M‑NC的中空花状结构。其制备方法包括以下步骤:1,实心球状TiO2的制备;2,空心球状TiO2的制备;3,M‑MOF@TiO2的制备;4,M‑NC@TiO2的制备。以及,一种M‑NC@TiO2掺杂氢化铝锂储氢材料的制备方法;以及所得LiAlH4‑M‑NC@TiO2作为储氢材料的应用,M‑NC@TiO2掺杂量为7wt%时,初始放氢温度为56.3‑70.5℃,放氢量为7.0‑7.3wt%。本发明具有添加量少,初始放氢温度显著降低和高放氢量的特点。

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