氮磷掺杂碳包覆的氧化钨/碳复合析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106853375A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201610912887.0

    申请日:2016-10-19

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: B01J27/24 C25B1/04 C25B11/06

    摘要: 氮磷掺杂碳包覆的氧化钨/碳复合析氢电催化剂的制备方法,步骤如下:配制磷钨酸溶液,然后向磷钨酸溶液中加入碳基底材料,超声搅拌分散得到悬浊液,再向悬浊液中缓慢加入含氮的前驱体溶液,搅拌均匀后移至恒温油浴锅中磁力搅拌反应,过滤清洗,然后真空干燥得到固体粉末,接着将固体粉末置于坩埚中用管式炉煅烧,煅烧后研磨即得。本发明制备工艺简单,成本低廉,在0.5摩尔/升硫酸溶液中其电催化析氢性能与20wt%的商业Pt/C催化剂性能相当,当过电位为94mV时,还原电流密度达到60mA/cm2。此催化剂可广泛应用于电化学制氢领域,为氢气的大规模制备奠定了技术基础。

    一种低温聚合物裂解制备的石墨烯三维多级孔结构粉体

    公开(公告)号:CN106744859A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710053883.6

    申请日:2017-01-22

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明公开了一种低温聚合物裂解制备的石墨烯三维多级孔结构粉体:(1)将催化剂金属盐加水,配置成质量浓度为10~60%的金属盐溶液与聚合物混合,搅拌0.1~12h后过滤,取滤渣,清洗干净,烘干;(2)加入还原剂溶液,搅拌0.1~12h后过滤,烘干;(3)加入造孔剂溶液,并搅拌,烘干;(4)加热,控制温度为700~1000℃,恒温0.5~8h;(5)将酸洗1~12h、过滤、烘干,即得到石墨烯三维多级孔结构粉体。本发明方法制备所得石墨烯三维多级孔结构粉体具有高的比表面积、高导电性、制备原料无需粉碎,成品不需要球磨,制备流程大大缩短、产率提高、成本大大降低、易规模化及工业化生产。

    一种硼氮双元自掺杂三维褶皱石墨烯电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106477561A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610843283.5

    申请日:2016-09-22

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C01B32/184 H01M4/587 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种硼氮双元自掺杂三维褶皱石墨烯电极材料的制备方法,包含以下操作步骤:(1)将氨基硼烷化合物和催化剂金属盐混合,并溶解于溶剂中,加热并搅拌,直至得到干燥粉末;(2)在惰性气体中进行热处理,然后冷却至室温;(3)加入酸溶液,加热搅拌,过滤,滤渣清洗至中性,干燥,即得硼、氮双元自掺杂三维褶皱石墨烯。本发明方法步骤少、反应设备简单、反应条件易于实现、石墨烯的掺杂量和类型易于控制、成本低、易于规模制备;制备所得硼氮双元自掺杂三维褶皱石墨烯活性高、稳定性好,在锂离子电池负极和燃料氧还原催化剂表现出良好的电化学性能,有着巨大的经济效益价值。

    一种透射电镜磁性样品预处理器

    公开(公告)号:CN106769162B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201710090886.7

    申请日:2017-02-20

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种透射电镜磁性样品预处理器,其包括:基座;样品杆支撑体,其设置于所述基座上,该样品杆支撑体用于安放样品杆;转动座,其以能够转动的方式设置于所述基座上,该转动座与所述样品杆支撑体的前端对应;以及两个磁体,两个该磁体上下相对地设置于所述转动座上;当样品杆安放于所述样品杆支撑体上时,通过所述转动座的转动能够使固定在样品杆的前端的载网位于两个该磁体之间。本发明能够模拟透射电镜的磁场来精确快速地去除与载网粘附不牢固的磁性样品,从而保护透射电镜的镜筒不受污染,效提高工作效率。

    一种自下而上制备三维石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN113636542B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110980716.2

    申请日:2021-08-25

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明公开了一种自下而上制备三维石墨烯的方法,将含双氨基的杂环化合物、氯化钠与无水乙醇充分物理混合,得到含双氨基的杂环化合物与氯化钠的共混物;共混物在惰性气体的保护下,在130~250℃保温0.5~2h,再升温到≥900℃保温0.5~1.5h,冷却,进行后处理,即得到三维石墨烯。本发明通过选择合适的前驱体,降低了石墨烯的生产成本,简化了生产工艺,可制备出高质量、低成本、可规模化生产的石墨烯粉体材料。

    一种铂钴双金属纳米空心球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110586127B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201910774180.1

    申请日:2019-08-21

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种铂钴双金属纳米空心球的制备方法,包含以下操作步骤:(1)在35‑40℃搅拌下将钴盐、结构稳定剂和水均匀化处理,得到第一混合液;(2)加入强还原剂水溶液,反应0‑30min,得到第一黑色悬浊液;(3)加入铂盐水溶液,得到第二黑色悬浊液;(4)清洗、离心、干燥,即得铂钴双金属纳米空心球。本发明方法简洁、易操作,反应耗时短,成本较低,制备所得铂钴双金属纳米空心球在电化学催化剂应用中具有较高活性和稳定性。

    生物质基三维多腔室类石墨烯碳胶囊的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111072007B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN201911274148.3

    申请日:2019-12-12

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种生物质基三维多腔室类石墨烯碳胶囊的制备方法,包含以下操作步骤:(1)将植酸钠溶于溶剂中搅拌均匀,加入干燥后的灵芝孢子粉,搅拌,形成凝胶状混合物;(2)将步骤(1)中所得凝胶状混合物干燥,干燥后所得物质在惰性气氛下高温处理,冷却,经后处理后,即得生物质基三维多腔室类石墨烯碳胶囊。本发明由灵芝孢子粉在植酸钠作用下形成的胶凝状混合物,经过高温碳化后形成具有丰富的多层孔结构,极大地提高了碳材料的比表面积,使得本发明制备所得生物质基三维多腔室类石墨烯碳胶囊可以增大材料的钠离子的存储能力。

    一种主动式印涂制备纤维状电极的方法

    公开(公告)号:CN114744140A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210292731.2

    申请日:2022-03-23

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: H01M4/04

    摘要: 本发明公开了一种主动式印涂制备纤维状电极的方法,包含以下操作步骤:(1)将电极活性材料、导电剂、粘结剂调制成一定粘度的浆料;(2)加入注射器中,3D打印涂覆到同轴旋转的导电纤维基底上,通过注射速度、旋转速度、步进速度调控得到不同负载量的湿纤维状电极,烘干,即得纤维状电极。本发明方法制备所得纤维状电极强度高、导电性好、活性物载量高,采用本发明制备所得纤维状电极组装的器件表现良好的能量存储能力和耐弯折能力。

    一种非贵金属氧还原催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114678542A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210177714.4

    申请日:2022-02-25

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种非贵金属氧还原催化剂的制备方法:(1)将吡啶环含氮过渡金属配体加入溶液,搅拌至全溶,加入二氨基杂环化合物直到全部溶解,再将金属盐溶液加入到前面的溶液中进行聚合反应;(2)加入氯化钠金属盐进行混合球磨,干燥;(3)通入保护气体,加热,降温,进行第一次热处理;(4)酸洗,抽滤,水清洗,干燥,(5)进行第二次热处理,方法同步骤(3),得到非贵金属氧还原催化剂。本发明方法制备所得非贵金属单原子氧还原催化剂在1.0M氢氧化钾中氧还原活性良好,起峰电位仅1.03V,半波点位在3mA cm2达到0.9V,在0.5M的硫酸溶液中其半波为0.8V。

    一种复合MnZn单原子碳基氧还原催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113725454A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111006754.4

    申请日:2021-08-30

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: H01M4/96

    摘要: 本发明公开了一种复合MnZn复合氮掺杂碳基氧还原电催化剂的制备方法:(1)制备含氮聚合物前驱体;(2)将锰、锌金属盐按照不同的摩尔比例与前驱体络合,络合后所得物质干燥,得到固体混合物;(3)高温处理:第一次高温热解,冷却至室温,得到MnZn单原子氮共掺杂碳材料;(4)第二次高温热裂解,得到MnZn单原子氮共掺杂碳材料粉体,即为复合MnZn复合氮掺杂碳基氧还原电催化剂。本发明方法具有操作简单,生产成本低,可控性好,可以对Mn,Zn双金属单原子的掺杂含量和比例进行调控,易于工业化生产等优点,易于结构设计形状自由度高,是一种非常优异的复合MnZn复合氮掺杂碳基氧还原电催化剂的制备方法。