碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料及其制备方法技术

技术编号:24246152 阅读:99 留言:0更新日期:2020-05-22 21:00
提供一种碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料的方法,包括如下步骤:S1,将柠檬酸配位铁或乙二胺四乙酸配位铁中的一种或多种与二氰二胺、三聚氰胺中的一种或多种混合后形成第一前驱体;S2,在惰性气氛或还原气氛下第一次高温热解所述第一前驱体得到初级复合材料;S3,将所述初级复合材料与二氰二胺、三聚氰胺或六亚甲基四胺中的一种或多种混合形成第二前驱体;S4,在惰性气氛下或还原气氛下第二次高温热解所述第二前驱体;其中,第一次高温热解的温度高于第二次高温热解的温度。本发明专利技术利用常见、廉价的有机酸的配位作用以及氰胺化合物的辅助作用,有效减少了低效率的氰胺化合物的使用量,避免了碳纳米管包覆金属副产物的产生。利用二次低温热解的方式有效修复了复合材料的缺陷。

【技术实现步骤摘要】
碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料及其制备方法
本专利技术属于碳包覆金属复合材料制备与应用领域,具体涉及一种碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料及其制备方法。
技术介绍
铁及碳化铁纳米颗粒由于具有优异的光学、电学、磁学性能而备受关注。但金属铁纳米颗粒稳定性差,在空气中易被氧化甚至燃烧;此外作为催化剂易发生团聚或活性相流失,极大的限制了此类材料的应用前景。与此同时,碳纳米材料具有耐酸碱腐蚀、化学性质稳定等优点。此外,碳纳米材料在部分反应中还表现出了优异的催化性能。纳米碳包覆金属复合材料是纳米碳与金属复合材料领域的研究热点之一。这类材料由单层至数层弯曲石墨片层为壳紧密包裹金属或金属碳化物纳米颗粒。最新的研究表明,纳米碳材料可以有效保护金属或金属碳化物纳米颗粒,同时由于电子相互作用赋予了复合材料独特的催化性能。因此,这种核壳结构纳米材料在非均相催化、电催化、磁分离、吸波、润滑油添加剂等领域有着广阔的应用前景。目前,碳包覆金属纳米粒子的方法主要有电弧法、化学气相沉积法(CVD)以及热解法等。其中热解法具有工艺简单、成本低、收率高、金属含量可控等优点,是最具前本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料,包括碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒,其中所述碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒由铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒内核和包覆在所述铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒表面的石墨化碳层外壳组成;所述复合材料仅具有介孔孔径于2~5nm的1分布峰。/n

【技术特征摘要】
1.一种碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料,包括碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒,其中所述碳包覆铁及碳化铁纳米颗粒由铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒内核和包覆在所述铁纳米颗粒和碳化铁纳米颗粒表面的石墨化碳层外壳组成;所述复合材料仅具有介孔孔径于2~5nm的1分布峰。


2.根据权利要求1所述的碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料,其中以所述复合材料的总质量为基准,Fe的含量为9-40%,C的含量为55-90%,N的含量为0.5-6%,O的含量为0.2-4%,H的含量为0.1-1.0%。


3.根据权利要求1所述的碳包覆铁及碳化铁纳纳米复合材料,其中所述复合材料的酸洗损失率小于65%,优选小于10%。


4.一种制备权利要求1或2所述碳包覆铁及碳化铁纳米复合材料的方法,包括如下步骤:
S1,将柠檬酸配位铁或乙二胺四乙酸配位铁中的一种或多种与二氰二胺、三聚氰胺中的一种或多种混合后形成第一前驱体;
S2,在惰性气氛或还原气氛下第一次高温热解所述第一前驱体得到初级复合材料;
S3,将所述初级复合材料与二氰二胺、三聚氰胺或六亚甲基四胺中的一种或多种混合形成第二前驱体;
S4,在惰性气氛下或还原气氛下第二次高温热解所述第二前驱体;
其中,第一次高温热解的温度高于第二次高温热解的温度。


5.根据权利要求4所述的方法,其中所述S1步骤中形成所述前驱体为将Fe...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴耿煌荣峻峰达志坚宗明生于鹏谢婧新林伟国纪洪波
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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