用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107799779A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710994086.8

    申请日:2017-10-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M4/92 H01M8/1009

    摘要: 一种用于直接甲酸燃料电池的铱单原子催化剂及其制备方法,该催化剂是通过在铱金属化合物的甲醇溶液中,将锌金属化合物与咪唑类有机配体配位形成包裹了铱金属化合物的金属有机框架复合材料,再在惰性气体氛围下高温煅烧,咪唑类有机配体形成非金属杂原子氮掺杂的多孔碳载体,铱原子与周围的非金属杂原子氮相互作用,以单个铱原子配位4个氮原子(Ir-N4)的形式负载在多孔碳载体上。本发明通过简单的混合方式,制备得到铱金属化合物和金属有机框架材料的复合材料,再通过高温热解便可制得铱单原子催化剂。该方法简单易行,所述催化剂适用于直接甲酸燃料电池的阳极反应,具有原子利用率高,催化性能优异,稳定性好的特性。

    一种多孔氧化锌纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102815742B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201210262066.9

    申请日:2012-07-26

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01G9/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种多孔氧化锌纳米粉体及其制备方法。该包括如下步骤:将醋酸锌溶液和氢氧化物溶液混合得到混合物;将所述混合物进行蒸发浓缩得浓缩液;所述浓缩液在密闭条件下进行反应即得所述多孔氧化锌纳米粉体。本发明提供的制备方法的工艺简单且易操作,主要步骤为配置醋酸锌和氢氧化钾溶液,滴加氢氧化钾溶液,加热搅拌及清洗几个简单的步骤。本发明提供的产品具有明显的多孔性,强吸附力,高催化活性,可以广泛的应用于催化、废水净化、分离、医药、电子及其它高科技领域。

    一种丙酮氢化生产异丙醇的铂基催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN103706377A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310714229.7

    申请日:2013-12-20

    申请人: 清华大学

    摘要: 一种丙酮氢化生产异丙醇的铂基催化剂制备方法,该方法是将十八胺溶解,加入载体使其混合均匀,然后升温至反应温度,剧烈搅拌下将溶解于油胺的乙酰丙酮铂和过渡金属盐注入,继续搅拌一定时间,降温加入乙醇沉降,倾倒上层清液,再用无水乙醇洗涤数次后,干燥得到所述丙酮氢化生产异丙醇的负载型铂基催化剂;所述催化剂容易制备且操作简单,同时以本催化剂取代原有催化剂可以避免含Cr等有毒催化剂生产以及后续的环境污染问题;将该催化剂用于丙酮氢化反应,异丙醇产品收率高、选择性好。

    一种微米级硒化锌空心球的合成方法

    公开(公告)号:CN1424248A

    公开(公告)日:2003-06-18

    申请号:CN03100283.8

    申请日:2003-01-10

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01B19/04 C01G9/00

    摘要: 一种微米级硒化锌空心球的合成方法,涉及一种微米量级硒化锌空心球的合成及其内部掺杂和表面包覆的制备工艺。其特征是在强碱性条件下以锌酸根离子和亚硒酸或可溶性的亚硒酸盐为原料,以水合肼为还原剂,在密闭反应器中,于100~200℃温度条件下水热还原反应,合成微米级的硒化锌空心球。若在反应体系中掺杂其它种类的金属离子,可以形成复合型硒化锌微米空心球。以空心球为核,进行表面包覆处理,可制得包覆型硒化锌空心球。该方法原料价廉易得,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产品质量稳定,操作安全可靠,它提供了组装光子晶体等功能材料所必需的结构单元,可应用在生物标记,荧光,电子等领域。

    一种氮掺杂石墨烯负载金属单原子催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107469855A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710906281.0

    申请日:2017-09-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B01J27/24

    摘要: 一种氮掺杂石墨烯负载金属单原子催化剂的制备方法,以乙二胺四乙酸二钠盐为配合剂,在液相中与金属离子通过离子交换反应形成稳定的配合物,蒸干后与碱金属盐充分混合均匀,通过同步热解转化得到氮掺杂石墨烯负载的金属单原子催化剂。所制备的催化剂具有超薄大面积的二维微观结构形貌特征,厚度为0.5~2nm,石墨烯层数为1~8层,金属负载量为0.01~10wt%之间,可应用于能源、催化、医药及生物等催化合成领域。本发明可普遍适用于各种金属单原子催化剂的合成,所得到的金属单原子均能被牢固地铆钉在石墨烯表面,负载量高、热稳定性好。本发明操作工艺简单安全,成本低廉,具有可控制备、大量合成等优点,适合工业化生产和规模化应用。