[发明专利]一种花状MoSe2 在审
申请号: | 202111592025.1 | 申请日: | 2021-12-23 |
公开(公告)号: | CN114411199A | 公开(公告)日: | 2022-04-29 |
发明(设计)人: | 徐雯;陶菲菲;杨永梅 | 申请(专利权)人: | 黄山学院;绍兴文理学院 |
主分类号: | C25B11/097 | 分类号: | C25B11/097;C25B1/04 |
代理公司: | 绍兴市知衡专利代理事务所(普通合伙) 33277 | 代理人: | 王余粮 |
地址: | 245000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 种花 mose base sub | ||
本发明公开了一种花状MoSe2‑CuPd纳米复合材料及其合成方法与应用,属于纳米材料的制备技术领域,其特征在于:所述MoSe2‑CuPd纳米复合材料为粉体,晶相为六方相结构,形貌为纳米片构筑的花状结构,尺寸为80~100nm,在纳米片表面均匀地分布有尺寸2~10nm的金属纳米颗粒;由于本发明制备的MoSe2‑CuPd纳米复合材料具有花状结构,且是由大量纳米片堆积而成,使花状MoSe2‑CuPd复合材料具有多种尺寸的孔结构,进而提高材料的比表面积,纳米粒子具有活性高的特点,可有效提高催化性能。
技术领域
本发明属于纳米材料的制备技术领域,尤其是提供一种花状MoSe2-CuPd纳米复合材料及其合成方法与应用。
背景技术
随着人类社会的快速进步和发展,传统化石燃料的大量使用,一方面对环境造成严重的污染,另一方面短缺的不可再生能源也逐渐威胁和制约着社会的发展,因此探索新能源是科学家们迫切需要解决的问题。氢能源被认为是最适合取代化石能源的能源之一,水的电化学分解是将电能转化为化学能生产高纯氢气的一种简单方法。迄今为止,报道的最活跃和最稳定的析氢反应催化剂是贵金属及其化合物,典型的包括Pt、Pt基合金/化合物,但昂贵的价格、低的丰度和较差的耐久性限制了这些贵金属催化剂在工业上的应用。因此,开发资源丰富的、高效的和经济效益高的非贵金属催化剂是一项重要的工作。
近年来,MoSe2因其独特的物理和化学性质而受到越来越多的关注,许多研究人员致力于开发各种MoSe2基材料作为析氢催化剂,但是由于MoSe2的电导率较低,催化活性位点相对不足,电化学活性仍在一定程度上受限。因此,有必要对MoSe2的结构进行改性,以提高其电化学性能。如通过向MoSe2中引入异质金属或非金属元素达到改变其电子结构、增加活性位点的数目从而提高催化活性(RSC Adv.,2017,7,25867-25871)。如将MoSe2与另外一种或多种具有独特性质的化合物结合形成复合材料,从而增强其催化效果(J.Mater.Chem.A,2017,5,1558-1566)。
有基于此,作出本发明。
发明内容
本发明的第一方面目的在于提供一种花状MoSe2-CuPd纳米复合材料,其特征在于:该MoSe2-CuPd纳米复合材料为粉体,晶相为六方相结构,形貌为纳米片构筑的花状结构,纳米片构筑的花状结构,尺寸为80~100nm,且大量尺寸2~10nm的金属纳米颗粒均匀地分布在纳米片表面。
本发明的花状MoSe2-CuPd纳米复合材料,是由大量纳米片按照一定的规则相互交织在一起构筑形成的纳米花状结构。这种特殊的结构保持了MoSe2-CuPd纳米片活性高的特点,纳米片相互交织形成的花状结构使MoSe2-CuPd具有多种尺寸的孔结构,有效提高了催化剂的比表面积,金属颗粒的负载提高了复合物的催化性能。因此,这种具有特殊结构的纳米片构筑的花状MoSe2-CuPd纳米复合材料在催化领域表现出优异的应用潜能。
本发明的第二方面目的是提供的一种上述花状MoSe2-CuPd纳米复合材料的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)称取一定量的乙酰丙酮氧钼和二苄基二硒加入到有机胺中;
(2)在惰性气氛下、搅拌作用下,将上述溶液在100~150℃下混合30~50min,使溶液呈棕黄色;
(3)将步骤(2)溶液以10℃/min的升温速率加热至240~300℃,反应20~40min;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于黄山学院;绍兴文理学院,未经黄山学院;绍兴文理学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111592025.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种快速泄压气垫床及其控制方法
- 下一篇:一种用于深井的管组结构
- 一种电源输出控制电路及链路状态控制系统
- 一种纳米花状MoSe<sub>2</sub>及其制备方法
- 一种外延生长MoSe<sub>2</sub>–X<sub>n</sub>Se<sub>m</sub>异质纳米结构的液相方法
- 一种氮掺杂石墨烯N-rGO与纳米片层团簇MoSe<sub>2</sub>复合结构及制备方法
- 一种饼状多孔结构MoSe2@TiO2光催化剂及其制备方法
- 一种MoSe<sub>2</sub>/碳量子点全光谱响应光催化剂及其制备方法
- 一种N,S共掺杂石墨烯/硒化钼/CoFe-LDH气凝胶及其制备
- 一种MoSe<sub>2</sub>面内同质p-n结的制备方法
- 一种MoSe<base:Sub>2
- 一种噻吩选择性MoSe<base:Sub>2
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法