一种铁氮双掺杂的碳纳米复合材料及其制备方法.pdf
一只****懿呀
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种铁氮双掺杂的碳纳米复合材料及其制备方法.pdf
本发明涉及一种铁氮双掺杂的碳纳米复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。解决现有技术中采用MOFs为前驱体制备基于M/N/C的ORR催化剂时易导致结构坍塌而影响其催化性能的技术问题。本发明所述制备方法包括如下步骤:(1)制备含铁的金属有机框架材料Fe?ZIF?8;(2)将Fe?ZIF?8、聚丙烯腈和三聚氰胺,利用静电纺丝的方法制备铁氮双掺杂的碳纳米复合材料(Fe?CSFHs)。本发明所述制备方法制备的Fe?CSFHs复合材料与市售Pt/C催化剂相比,表现出更优异的催化性能和耐久性,且原料廉价易
氮掺杂纳米碳笼及其制备方法和应用.pdf
本发明涉及新型纳米碳材料技术领域,公开了一种氮掺杂纳米碳笼及其制备方法,以及该氮掺杂纳米碳笼在燃料电池催化剂载体和/或燃料电池催化剂中的应用,所述氮掺杂纳米碳笼具有中空笼状的结构,所述氮掺杂纳米碳笼的直径为2‑200nm;以氮的总摩尔量为基准,由X射线光电子能谱测得所述氮掺杂纳米碳笼的表面的氮中,吡咯氮和/或吡啶氮的摩尔含量大于80%。该氮掺杂纳米碳笼应用于燃料电池催化剂载体和/或燃料电池催化剂中时,表现出良好的催化活性。
一种氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料的制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。其中,所述方法包括:取一前驱体材料;将所述前驱体材料进行多巴胺改性及热处理获得氮掺杂石墨碳封装的改性前驱体颗粒;去除该封装的改性前驱体颗粒中的改性前驱体并离心、洗涤、干燥后得到空心梭形碳纳米笼;将该空心梭形碳纳米笼与升华硫粉热处理后得到氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料。通过上述方式,能够以价格低廉的多巴胺为碳源,以金属氧化物为中间模板制备了一种新型空心梭形碳纳米笼负载硫材料。得益于这种特殊的材料结构设计,制得的氮掺杂碳纳米笼负
一种氮掺杂碳纳米角的制备方法.pdf
本发明公开一种制备氮掺杂碳纳米角的方法,属于直流电弧法制备碳纳米材料领域。本发明所述方法为采用直流电弧法制备氮掺杂碳纳米角,用石墨棒作为电弧阴阳两极,且阴极和阳极竖直放置,电弧炉抽真空后,充入缓冲气体并启动电弧,反应结束后,收集反应腔内壁沉积物即为氮掺杂碳纳米角。本发明通过透射电子显微镜(TEM)与X射线光电子能谱(XPS)表明内壁沉积物为氮掺杂碳纳米角,且碳纳米角纯度高,单个颗粒直径为2~5nm并聚集成直径为80~100nm的球状聚集体。该方法采用直流电弧法制备氮掺杂的碳纳米角,具有安全可靠、成本低廉、
一种氮掺杂碳纳米纤维的制备方法.pdf
本发明涉及纳米纤维的制备方法,尤其涉一种氮掺杂碳纳米纤维的制备方法,属于碳材料技术领域。所述制备方法是指将蚕丝纳米纤维放入瓷舟中,置入管式炉中,在保护气氛下以0.1~8oC/min的升温速率至700~900oC,将蚕丝纤维碳化2~4h后,得到氮掺杂碳纳米纤维。通过该方法制备的氮掺杂碳纳米纤维,所掺杂的氮元素是蚕丝本身带有的,不需要其他物质辅助提供,采用本技术方案将氮元素掺杂入碳纳米纤维中,不仅过程简单,而且避免了在混合时造成的不均,掺杂的氮元素在碳纳米纤维中均匀分布。氮元素掺杂,提高了碳纳米纤维的活性位点