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搜索结果: 1-15 共查到化学反应工程 石墨烯相关记录21条 . 查询时间(0.235 秒)
一种石墨烯担载的非贵金属电催化剂的制备方法及应用,具体步骤为:在加热条件下,将含氮配体与金属盐混合形成配合物,通过降温将所形成的配合物沉积在氧化石墨烯载体上,加入还原剂还原氧化石墨烯,经洗涤、干燥、热处理和酸洗获得石墨烯担载的非贵金属电催化剂。本发明制备的非贵金属电催化剂为2-200nm的颗粒担载或包覆在被还原的氧化石墨烯上。在碱性条件下,本发明制备的非贵金属电催化剂在氧还原反应中的起始电位较20...
本发明涉及一种以石墨烯为载体的磁性铁基非均相类芬顿催化剂的制备方法及应用,该方法以石墨烯为载体,利用原位生长的方式将磁性纳米四氧化三铁和纳米零价铁(Fe0)复合到石墨烯表面作为非均相类芬顿催化剂,石墨烯作为载体可以有效防止催化活性纳米粒子的团聚,从而暴露出更多的活性位点。此外,石墨烯具有超强的电子转移能力,Fe0很容易通过石墨烯为载体将电子转移给Fe3+,促进Fe3+转化为Fe2+,进而提高催化剂...
本发明提供了石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂及其制备和应用,具体步骤包括:将石墨烯分散于含有磷脂双分子层和还原剂的水溶液中,加入铂盐,反应至少30分钟后获得石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂,二维分枝状铂纳米电催化剂的厚度为2-3nm。本发明操作简单、易于控制、条件温和、环境友好。石墨烯担载的二维分枝状铂纳米电催化剂可用于质子交换膜燃料电池。
本发明公开了一种简易宏量制备石墨烯分散的钼基硫化物催化剂的方法。具体地说,该方法通过直接球磨石墨烯、钼基硫化物前驱体和还原剂一步得到催化剂,通过改变原材料间的比例、球磨的时间、转速和能量可以有效调变催化剂的活性。本方法具有简单、易于操作和控制的特点,能够方便快捷地实现规模化生产。
中国科学院高能物理研究所专利:一种以石墨烯纳米片为骨架的催化剂及其制备方法和应用
中国科学院理化技术研究所专利:一种光催化制备石墨烯的方法
采用静电纺丝法获得的多孔Fe2O3纳米棒与氮掺杂还原氧化石墨烯(N-RGO)的复合材料作为载体,通过光还原法成功制备清洁、高活性的Pt/Fe2O3/N-RGO催化剂,并进一步研究其中的光还原反应机理和催化剂的抗烧结性能。研究结果表明,在可见光照射下,Fe2O3对光的强吸收作用促使光生电子和空穴的产生,N-RGO有效延长光生载流子的寿命,使得电子从O2-转移到Fe3+。Fe2O3/N-RGO中部分还...
近日,复旦大学先进材料实验室郑耿锋和湖南大学马建民团队首次将硼掺杂石墨烯作为非金属氮气还原电催化剂应用于常温常压水溶液中氮气还原。通过理论计算,该项工作有力证明了硼原子掺杂有利于氮气的活化,反应的进行。在硼原子掺杂水平为6.2%时,硼掺杂石墨烯的NH3产量达到9.8 μg·hr-1·cm-2,法拉第效率达10.8%。相关成果以“硼掺杂石墨烯应用于电催化氮气还原”为题(Boron-Doped Gra...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应用等离子体研究室王奇课题组在甲醇氧化反应方面取得进展,相关内容发表在《应用表面科学》(Applied Surface Science)上。直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)的工作原理是在氧化还原反应过程中,阳极的甲醇在催化剂的作用下失去电子,通过外电路到阴极,同时氢离子(酸性电解液)通过电解质膜从...
石墨烯材料具有独特的物理和化学性质,在能源、催化和环境等领域有广阔的应用前景。近年来,铁基磁性纳米粒子因其价格低廉、可磁性分离、催化活性好等优点而被用于设计和制备非均相类Fenton催化剂。经典的芬顿 Fenton (Fe2+/H2O2) 反应可以产生高活性的羟基自由(•OH),然而它在降解有机污染物的应用中,由于催化剂很难进行回收再利用以及反应后产生大量的铁污泥需要进一步处理等问题而...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员梁长浩课题组在高分散超细铂/二氧化锡/还原石墨烯复合材料(Pt/SnO2/rGO)研究方面取得新的进展,相关论文已在Nano Energy上发表(Nano Energy, 2016, 26, 699-707)。燃料电池作为高效、安全、清洁的化学能源而受到众多研究者的广泛关注。其中,直接甲醇燃料电池(DMFC)以液态的甲醇为燃料,在室温下就可将甲...
近期,固体所梁长浩研究员课题组在高分散超细铂/二氧化锡/还原石墨烯复合材料(Pt/SnO2/rGO)研究方面取得新的进展,相关工作已在Nano Energy上发表(Nano Energy, 2016, 26, 699-707)。
石墨烯催化剂可低成本制氢     石墨烯  催化剂  制氢       < 2015/10/27
中美科学家最新研究表明,由石墨烯掺杂氮和钴原子所形成的催化剂可长期有效地从水中生产氢。利用催化剂可将水分解氢和氧。来自中国科学院、美国莱斯大学、德克萨斯大学圣安东尼奥分校及休斯顿大学的科学家近日在《自然·通信》杂志上报告,他们开发出一种稳定的固态催化剂,可取代昂贵的铂来制氢,在利用低成本催化剂生产能源方面迈出了重要一步。
中科院上海微系统所信息功能材料国家重点实验室唐述杰等研究人员,通过引入气态催化剂的方法,在国际上首次实现石墨烯单晶在六角氮化硼表面的高取向快速生长。2015年3月11日,相关研究论文发表于《自然—通讯》。
石墨烯及其复合物催化剂、石墨烯添加剂和石墨烯及其复合含能材料等3个方面,介绍了近年来石墨烯在含能材料应用方面的最新研究进展。认为石墨烯及其复合催化剂对推进剂含能组分具有明显的催化作用;添加石墨烯后,推进剂燃烧及力学性能得到改善;氧化石墨烯石墨烯构成的钝感剂可降低含能材料的机械感度;石墨烯及其复合物含能材料具有优异的性能,更大的能量释放率。提出了石墨烯在含能材料领域的发展方向和应用前景。附参考文...

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