石墨烯支撑Pt纳米粒子催化剂的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN107706431B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710883606.8

    申请日:2017-09-26

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: H01M4/92 H01M8/1011

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯支撑Pt纳米粒子催化剂的制备方法及其产品和应用,通过在石墨烯表面修饰甲基葡糖胺型离子液体,并利用乙二醇还原H2PtCl6·6H2O的方法直接在石墨烯表面生长大小及分布均匀的Pt纳米粒子,该方法无需添加任何表面活性剂,整个合成过程在水溶液、常压下进行,而且无需任何复杂仪器,由于Pt纳米粒子在石墨烯表面的牢固结合、高度的分散性以及较小的尺寸,该催化剂具有十分优异的甲醇氧化催化活性和突出的稳定性,因而可以作为直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,具有非常广阔的应用前景。

    一种无需光照处理的超亲水防雾抗菌涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103073937B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310028988.8

    申请日:2013-01-25

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明公开了一种无需光照处理的超亲水防雾抗菌涂层的制备方法,包括以下步骤:1)氧化锌纳米材料的聚丙烯酸表面修饰:将氧化锌纳米材料悬浮于聚丙烯酸中处理,然后离心清洗,得到氧化锌纳米材料悬液;2)将聚乙烯亚胺溶液涂布于基底材料表面;3)清洗干燥后将步骤1)得到的氧化锌纳米材料悬液涂布于基底材料表面;4)清洗干燥后重复步骤2)和步骤3),直至得到所需层数的涂层。本发明制备的涂层具有多尺度的微/纳层级结构,在无需光照处理的条件下具备超亲水性、抗雾性以及抗菌性;该涂层无色透明,可用于修饰玻璃、金属、聚合物、纤维、丝绸、布料等多种材料,在防雾、抗菌、自洁净等方面均有广泛应用。

    一种负载氧化亚钴/氮掺杂碳的泡沫镍复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110120524B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201910425364.7

    申请日:2019-05-21

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种负载氧化亚钴/氮掺杂碳的泡沫镍复合材料及其制备方法和应用,采用层层自组装技术,首先在泡沫镍基体上自组装生长成聚乙烯亚胺(PEI)/Co2+/2,2‑联喹啉‑4,4‑二甲酸(下称联喹啉)多层膜,经过煅烧处理,得到复合材料。本发明的制备方法工艺简单、反应条件温和,无需复杂仪器和设备,且避免了纯氧化钴活性及稳定性有待提高以及泡沫镍在析氧反应条件下稳定性差导致的不能直接用作析氧电极的缺点,制备得到的复合材料能够直接用于三维析氧电极,无需另外添加粘结剂,简化了电极的制备工艺,在作为电解水阳极时具有较好的析氧催化活性与稳定性,在再生氢氧燃料电池和碱性电解池等方面具有广泛的应用前景。

    磷化铁修饰α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107313065B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710575665.9

    申请日:2017-07-14

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及磷化铁修饰α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域,通过水热反应和热处理,将α型氧化铁以蠕虫状纳米结构阵列的方式长在导电基底上,并用低温磷化的方式将α型氧化铁的表面层转换成FeP,有效抑制了电子‑空穴对的复合以及加快了析氧反应动力学,从而大大提高了光电解水的效率。另外,本发明在制备磷化铁修饰α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。

    一种石墨烯支撑Pd纳米花催化剂的制备方法及其产品和在甲酸燃料电池中的应用

    公开(公告)号:CN106129423B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610479588.2

    申请日:2016-06-27

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: H01M4/92 H01M8/1009

    摘要: 本发明公开了种石墨烯支撑Pd纳米花催化剂的制备方法及其产品和在甲酸燃料电池中的应用,通过在石墨烯表面修饰磷钼酸,并利用抗坏血酸还原HPdCl的方法直接在石墨烯表面生长大小及分布均匀的Pd纳米花,该方法没有添加任何表面活性剂,整个合成过程在水溶液、室温及常压下进行,而且无需任何复杂仪器。所制备催化剂的Pd纳米花在石墨烯表面能牢固结合,并且分散性较高。将该催化剂应用于甲酸燃料电池,具有十分优异的甲酸氧化催化活性和突出的稳定性,可以作为直接甲酸燃料电池的阳极催化剂,具有十分广阔的应用前景。

    一种石墨烯支撑Pd纳米花催化剂的制备方法及其产品和在甲酸燃料电池中的应用

    公开(公告)号:CN106129423A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610479588.2

    申请日:2016-06-27

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: H01M4/92 H01M8/1009

    CPC分类号: H01M4/926 H01M8/1009

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯支撑Pd纳米花催化剂的制备方法及其产品和在甲酸燃料电池中的应用,通过在石墨烯表面修饰磷钼酸,并利用抗坏血酸还原H2PdCl4的方法直接在石墨烯表面生长大小及分布均匀的Pd纳米花,该方法没有添加任何表面活性剂,整个合成过程在水溶液、室温及常压下进行,而且无需任何复杂仪器。所制备催化剂的Pd纳米花在石墨烯表面能牢固结合,并且分散性较高。将该催化剂应用于甲酸燃料电池,具有十分优异的甲酸氧化催化活性和突出的稳定性,可以作为直接甲酸燃料电池的阳极催化剂,具有十分广阔的应用前景。

    一种石墨烯担载钯纳米粒子复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111799478B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010693867.5

    申请日:2020-07-17

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯担载钯纳米粒子复合材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域。该方法如下:将腺嘌呤加入乙二醇中至腺嘌呤均匀分散,再加入石墨烯至石墨烯均匀分散后搅拌至部分腺嘌呤吸附于石墨烯表面,从而在石墨烯表面引入结合位点,然后加入钯源至钯源均匀分散后搅拌至钯源中钯离子与结合位点有效结合,获得反应液,将反应液pH调至7‑12.5后,于150‑180℃下回流搅拌反应后固液分离,将固相洗涤、干燥即可。该复合材料中石墨烯上均匀分布着高分散、具有超小尺寸钯纳米粒子,将其作为直接甲酸燃料电池的催化剂,有着非常高的甲酸氧化催化活性以及稳定性。且该方法操作简便快捷,为实际制作节约了成本,适合扩大化生产。

    一种基于α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列的新型光阳极的水热制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN113106484A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110372570.3

    申请日:2021-04-07

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及一种基于α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列的新型光阳极的水热制备方法及其产品和应用,属于新能源材料技术领域。本发明通过水热反应和自组装技术,将四氧化三钴(Co3O4)纳米颗粒沉积在钛掺杂的α型氧化铁纳米材料上,所获得的复合材料能够直接用于光电解水光阳极;Ti掺杂和纳米结构化改进了电荷传输,四氧化三钴(Co3O4)促进了电荷拆分以及表面析氧活性,因此该电极具有更好的光电化学水分解析氧性能,在光电解水制氢领域有极佳的应用前景。另外,本发明在制备四氧化三钴(Co3O4)修饰的钛掺杂α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。

    四氧化三钴复合α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107268024A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710575114.2

    申请日:2017-07-14

    申请人: 西南大学

    摘要: 本发明涉及四氧化三钴复合α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极及其制备方法和应用,属于新能源材料技术领域,通过水热反应,将α型氧化铁以蠕虫状纳米结构阵列的方式长在导电基底上,并继续用水热法将四氧化三钴纳米颗粒附着在α型氧化铁上,充分利用了四氧化三钴纳米颗粒的高比表面积和良好的析氧催化活性,也有效抑制了电子-空穴对的复合,从而大大增强了光电解水的性能。同时本发明采用适宜工业化的水热工艺,在制备四氧化三钴修饰的α型氧化铁光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。

    三维析氧电极阳极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105047884B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510296779.0

    申请日:2015-06-02

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: H01M4/38

    摘要: 本发明公开了一种三维析氧电极阳极材料及其制备方法和应用,本发明通过水热反应和自组装技术,将四氧化三钴沉积在泡沫镍上,并用石墨烯进行包覆,避免了四氧化三钴活性及稳定性较差,以及泡沫镍在析氧反应条件下稳定性差,不能直接用作析氧电极的缺点,所获得的复合材料能够直接用于三维析氧电极,无需另外添加粘结剂,简化了电极的工艺,并且所述电极在作为电解水阳极时具有良好的析氧电催化活性与稳定性,在RFC和碱性电解池等方面有广泛的应用前景。