[发明专利]一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 201911049859.0 申请日: 2019-10-30
公开(公告)号: CN110721724B 公开(公告)日: 2022-07-12
发明(设计)人: 武立立;张喜田;张慧杰;于海玲;邵智韬 申请(专利权)人: 哈尔滨师范大学
主分类号: B01J27/24 分类号: B01J27/24;B01J35/10;B01J37/34;B01J37/06;B01J37/08;B82Y30/00;B82Y40/00;C25B11/03;C25B11/091;C25B1/04
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 岳泉清
地址: 150028 黑龙江省哈*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 一种 负载 纳米 颗粒 掺杂 多孔 材料 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,它涉及一种多孔碳材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备多孔碳的方法操作步骤繁琐、耗时,过电势高,而且对设备要求高,对环境有害,限制了多孔碳材料的制备,不适宜大规模生产和不能满足能源、催化和生物等领域新的应用需求的问题。一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料原位生长在泡沫镍上。方法:一、泡沫镍的预处理;二、泡沫镍上原位生长钴基沸石咪唑酯骨架结构材料纳米片阵列;三、煅烧。一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料作为电解水制氢催化剂用于能源领域。本发明可获得一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料。

技术领域

本发明涉及一种多孔碳材料的制备方法。

背景技术

碳材料是一种古老而又年轻的材料,与人类生活息息相关。近年来多孔碳材料成为一种快速发展起来的新型材料体系,在各个领域中的应用得到了广泛地关注,特别是在能源相关领域。多孔碳材料具有成本低、质量轻、无毒害、表面化学惰性、耐高温耐酸碱、高机械稳定性、良好的导电性、吸附性以及大的比表面积和孔体积等特点,在CO2吸附、储氢、催化以及燃料电池与电化学双电层电容器等领域显示出巨大的应用潜力而备受各界关注。

多孔碳材料的制备方法多种多样,常用的制备方法有以下两类:

(1)活化法:活化法是制备多孔碳材料的传统方法,包括:(a)化学活化、物理活化或物理化学活化联用;(b)碳前驱体的催化活化;(c)可碳化和热解的高分子聚合物混合碳化;(d)高分子气凝胶的碳化;(e)生物质的碳化活化。利用这些传统的碳化活化方法制得的往往是无序多孔碳材料,很难控制其孔道形状和孔径;而且一些特定的活化剂(如:氢氧化钾,磷酸)高温下具有强烈的腐蚀性,提高了设备的材质要求,增加了生产成本。

(2)模板法:模板法是利用模板来有效控制孔结构,从而制备出结构有序、孔径均一的材料的方法。根据使用的模板的不同,模板法可以分为以下几种:(a)软模板法,是一种直接合成有序介孔碳的方法,通过碳前驱体与软模板相互作用进行自组装,然后将碳前驱体碳化得到多孔碳材料;(b)硬模板法,利用一种具有特殊孔结构的材料作为硬模板,在其孔道中引入碳前驱体,经过碳化和除去硬模板得到具有特殊孔结构的多孔碳材料;(c)双模板法,利用硬模板来控制碳材料的形貌或者大孔的形成,同时利用软模板来控制有序介孔孔道的形成,从而得到具有等级孔道结构的多孔碳材料。模板法的突出优点是具有良好的结构可控性,但模板的脱除需要用到强酸或强碱,模板不能回收,增加了成本都造成了经济和环境上的浪费;操作步骤繁琐、耗时,而且对环境有害,这使得多孔碳材料的制备受到了极大的限制,不适宜大规模生产。

另一方面,传感器、燃料电池、电容器、纳米生物反应器等众多新技术的蓬勃发展对多孔碳材料的性能又提出了新的要求,成分单一的多孔碳材料已经无法满足应用需求。杂原子(N、B、O、P和卤素等)掺杂以及过渡金属纳米颗粒的修饰是改变多孔碳材料几何结构和表(界)面电子与性质的有效途径。目前,氮原子被认为是碳材料中最理想的杂原子。特别是,在负载Ni、Co、Mo、Fe中单金属或双金属的碳纳米材料中掺入氮元素,氮与过渡金属间的强相互作用既可以极大地增加稳定性,又可以带来明显的电子结构的改变,提高电化学活性。

随着在能源、催化和生物等领域应用的开拓,多孔碳的控制合成和性能研究将越来越受到重视。因此,设计合成成分和结构新颖的多孔碳材料对于传感器、燃料电池、电容器、纳米生物反应器等技术的发展具有重大意义。

发明内容

本发明的目的是要解决现有制备多孔碳的方法操作步骤繁琐、耗时,过电势高,而且对设备要求高,对环境有害,限制了多孔碳材料的制备,不适宜大规模生产和不能满足能源、催化和生物等领域新的应用需求的问题,而提供一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。

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