一种M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂及其制备方法技术

技术编号:20698905 阅读:42 留言:0更新日期:2019-03-30 12:18
本发明专利技术属于电催化材料领域,公开了一种M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂及其制备方法。将CTAB和葡萄糖溶解在银氨溶液中得到前驱体溶液,80~180℃下反应,冷却至室温,所得反应液离心后取上清液,得到Ag种子溶液;将PVP和柠檬酸溶解在水中,然后加入Ag种子溶液,搅拌混匀后升温至60~120℃,加入M的可溶性化合物保温反应2~8h;所得反应液经洗涤、离心,即得M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂;所述M为Au、Pd和Pt中的一种或两种以上的混合。本发明专利技术的制备方法工艺简便,原料易得,所得M@Ag核‑壳纳米晶体尺寸和形貌均一,可用于催化甘油电氧化制备高附加值产物。

【技术实现步骤摘要】
一种M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂及其制备方法
本专利技术属于电催化材料领域,具体涉及一种M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂及其制备方法。
技术介绍
甘油作为一种生产副产物,具有很大的开发价值。它不仅可以从生物燃料的合成中获取,还可以从植物油氢解生成脂肪酸的过程中得到。甘油作为一种重要的生物质资源,有很高的应用价值,由甘油加工而成的许多化学化工产品都具有很高的经济应用价值,如甘油醛(GLAD),二羟基丙酮(DHA),甘油酸(GLA),乳酸(LA),亚酒石酸(TA),中草酸(MA)等。其中,DHA是化妆品行业生产防晒霜时广泛使用的原料之一。目前,工业生产中对甘油的加工方法主要有直接化学氧化法、发酵法(酶法)和电化学方法,直接化学氧化法采用化学计量氧化剂,如高锰酸盐、硝酸和铬酸等强氧化剂和强酸,这样的生产过程会对环境造成污染。发酵法(酶法)利用微生物的发酵原理,将甘油发酵转化为具有高附加值的三碳产物,但其对产物的选择性较低。而利用电化学方法可以很好地避免直接化学氧化法和发酵法带来的很多缺陷,可以很好的提高产物的选择性和转化率。但是,其方法的前提是要合理设计出高催化活性和高选择性的催化剂。Pt本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂的制备方法,其特征在于包括如下制备步骤:(1)配制浓度为5~20mmol/L的银氨溶液,然后依次加入CTAB和葡萄糖溶解均匀得到前驱体溶液;(2)将步骤(1)所得前驱体溶液在80~180℃下反应,反应完成后冷却至室温,将所得反应液离心后取上清液,得到Ag种子溶液;(3)将PVP和柠檬酸溶解在水中,然后加入步骤(2)所得Ag种子溶液,搅拌混匀后升温至60~120℃,加入M的可溶性化合物保温反应2~8h;将所得反应液经洗涤、离心,即得M@Ag核‑壳纳米晶体电催化剂;所述M为Au、Pd和Pt中的一种或两种以上的混合。

【技术特征摘要】
2018.06.19 CN 201810628507X;2018.06.19 CN 201810621.一种M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂的制备方法,其特征在于包括如下制备步骤:(1)配制浓度为5~20mmol/L的银氨溶液,然后依次加入CTAB和葡萄糖溶解均匀得到前驱体溶液;(2)将步骤(1)所得前驱体溶液在80~180℃下反应,反应完成后冷却至室温,将所得反应液离心后取上清液,得到Ag种子溶液;(3)将PVP和柠檬酸溶解在水中,然后加入步骤(2)所得Ag种子溶液,搅拌混匀后升温至60~120℃,加入M的可溶性化合物保温反应2~8h;将所得反应液经洗涤、离心,即得M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂;所述M为Au、Pd和Pt中的一种或两种以上的混合。2.根据权利要求1所述的一种M@Ag核-壳纳米晶体电催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)所得前驱体溶液中CTAB的浓度为20~100mmol/...

【专利技术属性】
技术研发人员:申益周咏芳
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东,44

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