一种WC-C载钯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112691687A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011367084.4

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明公开了一种WC‑C载钯复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)用硝酸对活性炭进行氧化改性处理;(2)将硝酸处理后的活性炭超声分散于无水乙醇中形成混合液,再加入WCl6后进行水浴搅拌,再冷却,洗涤,固液分离,干燥得到固体;(3)配制三氯化铁水溶液,并加入尿素得到混合溶液,将步骤(2)获得的固体投入混合溶液中,搅拌反应后固液分离、烘干得到固体;(4)将固体在富氢气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,碳化完成后降温得到Fe‑WC‑C颗粒;(5)将Fe‑WC‑C颗粒放入氯化钯溶液中进行置换反应,再进行固液分离并干燥得到WC‑C载钯复合材料。本发明提供了所述WC‑C载钯复合材料作为电催化剂在乙醇燃料电池中的应用。

    一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114988411B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210624746.4

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本发明公开了一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钨源和铁盐配制成混合溶液,并采用喷雾干燥的方法造粒;(2)将喷雾干燥得到的颗粒在空气氛围下进行煅烧氧化,得到钨铁氧化物前驱体;(3)将氧化物前驱体在还原性碳化气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,得到W2C/Fe复合材料;(4)将W2C/Fe复合材料投入盐酸溶液中进行酸洗后,洗涤,固液分离,干燥得到纯相W2C纳米材料。本发明提供了所述的纯相W2C纳米材料作为电催化剂在析氢反应中的应用。本发明所述的高比表面积纯相W2C纳米材料相比于WC可明显提高催化转化效率。

    一种WC-C载钯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112691687B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011367084.4

    申请日:2020-11-27

    摘要: 本发明公开了一种WC‑C载钯复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)用硝酸对活性炭进行氧化改性处理;(2)将硝酸处理后的活性炭超声分散于无水乙醇中形成混合液,再加入WCl6后进行水浴搅拌,再冷却,洗涤,固液分离,干燥得到固体;(3)配制三氯化铁水溶液,并加入尿素得到混合溶液,将步骤(2)获得的固体投入混合溶液中,搅拌反应后固液分离、烘干得到固体;(4)将固体在富氢气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,碳化完成后降温得到Fe‑WC‑C颗粒;(5)将Fe‑WC‑C颗粒放入氯化钯溶液中进行置换反应,再进行固液分离并干燥得到WC‑C载钯复合材料。本发明提供了所述WC‑C载钯复合材料作为电催化剂在乙醇燃料电池中的应用。

    一种二氧化钌纳米棒材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN115974181A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211721782.9

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明公开了一种二氧化钌纳米棒材料的制备及其应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)配制偏钨酸铵与水合三氯化钌混合溶液;(2)利用微孔膜注射器将上述混合溶液注射入超声中的氢氧化钾的乙醇溶液中,得到固体沉淀;(3)将固体沉淀用乙醇润洗除去过量的氢氧化钾,分离干燥后进行高温氧化得到氧化钨/二氧化钌粉末材料;(4)将氧化钨/二氧化钌粉末材料加入去离子水中润洗,分离干燥后进行高温碳化,再进行二次高温氧化,得到二氧化钌纳米棒材料。本发明的制备方法工艺操作简单,能有效防止纳米颗粒团聚。本发明提供了制得的二氧化钌纳米棒材料作为电催化剂在氢氧燃料电池中的应用,能明显提高催化转化效率。

    一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114988411A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210624746.4

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本发明公开了一种具有高比表面积的纯相W2C纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钨源和铁盐配制成混合溶液,并采用喷雾干燥的方法造粒;(2)将喷雾干燥得到的颗粒在空气氛围下进行煅烧氧化,得到钨铁氧化物前驱体;(3)将氧化物前驱体在还原性碳化气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,得到W2C/Fe复合材料;(4)将W2C/Fe复合材料投入盐酸溶液中进行酸洗后,洗涤,固液分离,干燥得到纯相W2C纳米材料。本发明提供了所述的纯相W2C纳米材料作为电催化剂在析氢反应中的应用。本发明所述的高比表面积纯相W2C纳米材料相比于WC可明显提高催化转化效率。

    一种方片状钼酸铁的制备方法

    公开(公告)号:CN115818722B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211721791.8

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: C01G49/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种方片状钼酸铁的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)取适量七钼酸铵与九水硝酸铁分别用去离子水溶解,得到七钼酸铵溶液与硝酸铁溶液;(2)将七钼酸铵溶液置于超声中,用胶头滴管吸取九水硝酸铁溶液逐滴加入超声中的七钼酸铵溶液,控制七钼酸铵与九水硝酸铁质量比为2:0.5~2,得到黄色浊液,对浊液超声分散20~30min,然后将黄色浊液倒入培养皿;(3)将装有黄色浊液的培养皿放入冷冻干燥机内进行冷冻干燥,得到方片状钼酸铁纳米片。本发明方法制备工艺操作简单,能实现一维钼酸铁纳米片形貌的微观控制,有效防止纳米材料团聚,制备的方片状钼酸铁纳米片尺寸小、形貌均匀、分散效果好。

    一种胶体辅助生长CNT/WC载铂复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116130687A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211722929.6

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/92

    摘要: 本发明公开了一种胶体辅助生长CNT/WC载铂复合材料及其制备方法和应用。所述CNT/WC载铂复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备氢氧化铁胶体溶液,加入适量偏钨酸铵制备混合溶液;(2)利用微孔膜注射器将混合溶液注射入超声中的乙醇中,得到固体产物;(3)将固体样品高温氧化,然后氧化后样品在富氢气氛下采用程序升温‑气固反应法进行还原碳化,碳化完成后降温得到Fe/CNT/WC样品;(4)利用置换法得到CNT/WC载铂复合材料。本发明提供了所述CNT/WC载铂复合材料作为电催化剂在氢氧燃料电池中的应用,在氢氧燃料电池阴极反应析氢性能上相比于普通商用Pt/C催化剂性能有大幅提升。

    一种方片状钼酸铁的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115818722A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211721791.8

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: C01G49/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种方片状钼酸铁的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)取适量七钼酸铵与九水硝酸铁分别用去离子水溶解,得到七钼酸铵溶液与硝酸铁溶液;(2)将七钼酸铵溶液置于超声中,用胶头滴管吸取九水硝酸铁溶液逐滴加入超声中的七钼酸铵溶液,控制七钼酸铵与九水硝酸铁质量比为2:0.5~2,得到黄色浊液,对浊液超声分散20~30min,然后将黄色浊液倒入培养皿;(3)将装有黄色浊液的培养皿放入冷冻干燥机内进行冷冻干燥,得到方片状钼酸铁纳米片。本发明方法制备工艺操作简单,能实现一维钼酸铁纳米片形貌的微观控制,有效防止纳米材料团聚,制备的方片状钼酸铁纳米片尺寸小、形貌均匀、分散效果好。