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公开(公告)号:CN114907566B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210511815.0
申请日:2022-05-11
申请人: 江南大学
IPC分类号: C08G73/10 , C23C16/455
摘要: 本发明提供一种聚酰亚胺‑金属单原子复合材料及其制备方法与应用,属于高分子纳米复合材料技术领域。首先将聚酰胺酸涂覆在一种载体材料上,对其进行热亚胺化处理可获得聚酰亚胺/载体复合材料,然后通过原子层沉积方法将金属单原子负载在聚酰亚胺/载体复合材料上,最终获得负载在载体材料上的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料。与以往的聚酰亚胺‑金属纳米颗粒复合材料相比,使用该方法制备所得的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料可实现金属成分的原子级分散,使金属利用率得到了极大的提升。此外,该制备工艺简便易操作,且所制备得到的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料的综合性能良好,具有极其广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114874590B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210525869.2
申请日:2022-05-13
申请人: 江南大学
摘要: 本发明提供一种导电高分子/金属单原子纳米复合材料及其制备方法与应用,首先通过化学聚合法制备得到导电高分子,然后通过浸渍法将其与金属前驱体盐进行混合搅拌、离心洗涤和冷冻干燥,以使金属前驱体盐吸附并锚定在导电高分子上,最后通过氢氩还原法将金属前驱体盐还原为金属单原子,获得导电高分子/金属单原子纳米复合材料。该导电高分子/金属单原子纳米复合材料可充分利用导电高分子材料中的硫、氮、氧等基团,以锚定金属单原子。导电高分子材料具有原料来源广泛、分子结构可设计性强、材料成本低等优势。该制备工艺简单易操作,所得的导电高分子/金属单原子纳米复合材料的性能良好,具有极其广阔的应用范围。
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公开(公告)号:CN114874590A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210525869.2
申请日:2022-05-13
申请人: 江南大学
摘要: 本发明提供一种导电高分子/金属单原子纳米复合材料及其制备方法与应用,首先通过化学聚合法制备得到导电高分子,然后通过浸渍法将其与金属前驱体盐进行混合搅拌、离心洗涤和冷冻干燥,以使金属前驱体盐吸附并锚定在导电高分子上,最后通过氢氩还原法将金属前驱体盐还原为金属单原子,获得导电高分子/金属单原子纳米复合材料。该导电高分子/金属单原子纳米复合材料可充分利用导电高分子材料中的硫、氮、氧等基团,以锚定金属单原子。导电高分子材料具有原料来源广泛、分子结构可设计性强、材料成本低等优势。该制备工艺简单易操作,所得的导电高分子/金属单原子纳米复合材料的性能良好,具有极其广阔的应用范围。
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公开(公告)号:CN116177627B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310191430.5
申请日:2023-03-02
申请人: 江南大学
IPC分类号: C01G55/00 , C25B11/077 , C25B1/01
摘要: 一种高熵钙钛矿氧化物及其制备方法与应用。本发明的催化剂材料以碳酸锶、氧化钛、氧化锆、氧化铪、氧化锡和氧化钌为原料经过高速球磨,烘干和焙烧等过程制备得到。所制备的Sr(Ti/Zr/Hf/Sn/Ru)O3高熵钙钛矿氧化物具备丰富的活性位点,稳定的结构以及在其表面强氮气吸附和活化,展示出更优异的催化活性。此外,该制备工艺简便易操作,且所制备得到的Sr(Ti/Zr/Hf/Sn/Ru)O3高熵钙钛矿氧化物的综合性能良好,具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116177627A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310191430.5
申请日:2023-03-02
申请人: 江南大学
IPC分类号: C01G55/00 , C25B11/077 , C25B1/01
摘要: 本发明的催化剂材料以碳酸锶、氧化钛、氧化锆、氧化铪、氧化锡和氧化钌为原料经过高速球磨,烘干和焙烧等过程制备得到。所制备的Sr(Ti/Zr/Hf/Sn/Ru)O3高熵钙钛矿氧化物具备丰富的活性位点,稳定的结构以及在其表面强氮气吸附和活化,展示出更优异的催化活性。此外,该制备工艺简便易操作,且所制备得到的Sr(Ti/Zr/Hf/Sn/Ru)O3高熵钙钛矿氧化物的综合性能良好,具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114907566A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210511815.0
申请日:2022-05-11
申请人: 江南大学
IPC分类号: C08G73/10 , C23C16/455
摘要: 本发明提供一种聚酰亚胺‑金属单原子复合材料及其制备方法与应用,属于高分子纳米复合材料技术领域。首先将聚酰胺酸涂覆在一种载体材料上,对其进行热亚胺化处理可获得聚酰亚胺/载体复合材料,然后通过原子层沉积方法将金属单原子负载在聚酰亚胺/载体复合材料上,最终获得负载在载体材料上的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料。与以往的聚酰亚胺‑金属纳米颗粒复合材料相比,使用该方法制备所得的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料可实现金属成分的原子级分散,使金属利用率得到了极大的提升。此外,该制备工艺简便易操作,且所制备得到的聚酰亚胺‑金属单原子复合材料的综合性能良好,具有极其广阔的应用潜力。
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