钌负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117187833A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210603892.9

    申请日:2022-05-30

    摘要: 本发明涉及生物药剂技术领域,具体为钉负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法,由产量丰富、价格低廉的生物质制得的碳材料具有高比表面积和丰富的孔道结构,可以为电荷提供充足的发生化学反应的场所,并且生物质含有丰富的自源杂原子,例如氮(N)、硫(S)、磷(P)等,可掺杂在碳材料晶格中从而提高HER反应活性,钌(Ru)作为铂族金属的一员,具有中等的氢键能(约65kcal/mol),本发明选取生物质为前驱体,形成了钌负载生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备方法,该方法为生物质衍生碳基电化学析氢催化剂的制备提供了具体可行的指导方向,在可再生能源转化的开发中具有良好的应用前景。

    富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114875444A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210456721.8

    申请日:2022-04-27

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法,包括:将富含氮、硫有机质的生物质原料反复洗涤烘干破碎成粉末;将生物质粉末与模板剂、致孔剂混合,并在惰性气氛中球磨,模板剂为含镁化合物或/和含锌化合物,致孔剂为含锌化合物或/和含钾化合物;向球磨后的混合粉末中加入富硫化合物或/和富氮化合物,继续在惰性气氛中球磨;将球磨后的混合物在惰性气氛下下高温煅烧,将煅烧产物反复洗涤干燥后获得析氢电催化剂。本发明显著增加了碳基催化剂的比表面积和孔隙率,氮源和硫源进一步丰富了碳基催化剂中的杂原子掺杂,提高了催化活性。

    钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114836787A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210462886.6

    申请日:2022-04-27

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法,包括:将破碎的富含氮、硫有机质的生物质原料粉末与含钼化合物混合,在惰性气氛中进行球磨;向充分球磨后的混合物中加入模板剂和致孔剂,进一步在惰性气氛中混合球磨;将步骤二球磨获得的混合物,在惰性气氛下高温煅烧,冷却后获得所述析氢电催化剂。本发明通过简单的球磨和高温煅烧方法制备具备高催化活性的钼负载析氢电催化剂,既可以完成生物质废弃物的资源化利用,同时也能够制备出高性能的非贵金属析氢电催化剂。相比于现有的MoS2合成工艺,无需使用复杂且耗能高的水热反应过程,仅需要与生物质进行混合球磨热解,不仅原料来源广泛、合成方法简便,而且能耗低提高了经济性。

    富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114875444B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210456721.8

    申请日:2022-04-27

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种富含氮硫原子掺杂的生物质衍生析氢电催化剂的制备方法,包括:将富含氮、硫有机质的生物质原料反复洗涤烘干破碎成粉末;将生物质粉末与模板剂、致孔剂混合,并在惰性气氛中球磨,模板剂为含镁化合物或/和含锌化合物,致孔剂为含锌化合物或/和含钾化合物;向球磨后的混合粉末中加入富硫化合物或/和富氮化合物,继续在惰性气氛中球磨;将球磨后的混合物在惰性气氛下下高温煅烧,将煅烧产物反复洗涤干燥后获得析氢电催化剂。本发明显著增加了碳基催化剂的比表面积和孔隙率,氮源和硫源进一步丰富了碳基催化剂中的杂原子掺杂,提高了催化活性。

    钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114836787B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210462886.6

    申请日:2022-04-27

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种钼负载生物质衍生碳基析氢电催化剂的制备方法,包括:将破碎的富含氮、硫有机质的生物质原料粉末与含钼化合物混合,在惰性气氛中进行球磨;向充分球磨后的混合物中加入模板剂和致孔剂,进一步在惰性气氛中混合球磨;将步骤二球磨获得的混合物,在惰性气氛下高温煅烧,冷却后获得所述析氢电催化剂。本发明通过简单的球磨和高温煅烧方法制备具备高催化活性的钼负载析氢电催化剂,既可以完成生物质废弃物的资源化利用,同时也能够制备出高性能的非贵金属析氢电催化剂。相比于现有的MoS2合成工艺,无需使用复杂且耗能高的水热反应过程,仅需要与生物质进行混合球磨热解,