晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料及其电解水应用

    公开(公告)号:CN112439459B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910809163.7

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料及其应用,材料制备方法包括以下步骤:1)将泡沫镍预处理后,作为基体;2)将硝酸镍溶液与二甲基咪唑溶液混合,得到混合溶液;3)将基体放入至混合溶液中,进行水热反应,得到镍基沸石咪唑酯骨架;4)将镍基沸石咪唑酯骨架洗涤、干燥后,放入至硼氢化钠溶液中,进行硼化反应,即得到晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料;该材料作为催化剂,用于电解水反应中。与现有技术相比,本发明制备的晶体与非晶界面共存的超薄纳米片电催化剂材料不仅电催化性能优异、活性位点多,而且成本低廉,可在不同的电流密度下进行稳定高效的析氢反应、析氧反应和全水分解,应用前景广阔。

    晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料及其电解水应用

    公开(公告)号:CN112439459A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910809163.7

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料及其应用,材料制备方法包括以下步骤:1)将泡沫镍预处理后,作为基体;2)将硝酸镍溶液与二甲基咪唑溶液混合,得到混合溶液;3)将基体放入至混合溶液中,进行水热反应,得到镍基沸石咪唑酯骨架;4)将镍基沸石咪唑酯骨架洗涤、干燥后,放入至硼氢化钠溶液中,进行硼化反应,即得到晶体与非晶界面共存的超薄纳米片材料;该材料作为催化剂,用于电解水反应中。与现有技术相比,本发明制备的晶体与非晶界面共存的超薄纳米片电催化剂材料不仅电催化性能优异、活性位点多,而且成本低廉,可在不同的电流密度下进行稳定高效的析氢反应、析氧反应和全水分解,应用前景广阔。

    一种双碳耦合过渡金属镍基量子点电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097788A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810910251.1

    申请日:2018-08-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于材料、能源技术领域,具体为一种双碳耦合过渡金属镍基量子点电催化剂及其制备方法。采用二维镍基沸石咪唑骨架薄片/氧化石墨烯作为前驱体,通过一步低温裂解法将其原位转化为二维氮掺杂多孔碳包覆的过渡金属镍基量子点/石墨烯异质复合材料。该复合材料形成独特的多孔碳和石墨烯“双碳”耦合金属量子点结构,具有界面作用强、比表面积大、导电性高、氮掺杂和缺陷丰富以及金属量子点均匀分散等特点;作为双功能电催化剂,用于析氢反应和析氧反应时,显示出优异的电催化活性和稳定性;是一种高效、经济的新型全水分解电催化剂。本发明制备工艺简单,成本低廉,可以实现大规模制备。

    基于废弃烟头生物质资源的锂硫电池材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108832084A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810568459.X

    申请日:2018-06-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于材料、能源技术领域,具体为基于废弃烟头生物质资源的锂硫电池材料及其制备方法。本发明采用废弃烟头等生物质为前驱体原料,通过复合石墨烯、碳化制备生物质多孔碳,进一步载硫得到生物质多孔碳材料(S@GO/PC)。上述方法所制备的生物质多孔材料由于其独特的分级多孔结构,高导电性以及高的载硫量等优点,当其作为锂硫电池材料时,显示出高的电池比容量以及优异的循环稳定性。本发明所得生物质衍生的锂硫电池材料不仅具备良好的导电性,载硫量高以及优异的性能,而且制备所用原料成本低廉易得、可实现大规模制备,是一种高效、经济、环保的新型锂硫电池的制备方法。

    一种双碳耦合过渡金属镍基量子点电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097788B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810910251.1

    申请日:2018-08-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于材料、能源技术领域,具体为一种双碳耦合过渡金属镍基量子点电催化剂及其制备方法。采用二维镍基沸石咪唑骨架薄片/氧化石墨烯作为前驱体,通过一步低温裂解法将其原位转化为二维氮掺杂多孔碳包覆的过渡金属镍基量子点/石墨烯异质复合材料。该复合材料形成独特的多孔碳和石墨烯“双碳”耦合金属量子点结构,具有界面作用强、比表面积大、导电性高、氮掺杂和缺陷丰富以及金属量子点均匀分散等特点;作为双功能电催化剂,用于析氢反应和析氧反应时,显示出优异的电催化活性和稳定性;是一种高效、经济的新型全水分解电催化剂。本发明制备工艺简单,成本低廉,可以实现大规模制备。

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