无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的方法技术

技术编号:24429059 阅读:63 留言:0更新日期:2020-06-10 09:49
本发明专利技术公开了一种无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的方法,将三聚氰胺、三氧化二铁和维生素B12在玛瑙研钵中研磨均匀,将得到的混合材料置于管式炉中,在氮气气氛中,以2℃/min的升温速率升温至550℃保持2h,再以5℃/min的升温速率升温至700℃保持1.5h,然后自然冷却至室温后,将得到的产物在0.5M硫酸溶液中浸泡20h,随后依次离心、洗涤、烘干得到CoFe@NP‑CHS纳米材料。本发明专利技术制备过程简单方便,无任何溶剂的使用,制得的空心球结构的材料能显著提高其对氧还原反应和析氧反应的催化活性,并且该材料在锌空电池方面具有优异的性能。

Synthesis of CoFe alloy coated with N, P Co doped carbon assembled hollow spherical nanomaterials by solventless pyrolysis

【技术实现步骤摘要】
无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的方法
本专利技术属于碳基纳米材料的合成
,具体涉及一种简单的无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球(CoFe@NP-CHS)纳米材料的方法。
技术介绍
由于高度依赖化石燃料而导致的日益严重的环境污染和能源危机等问题,在开发可再生和清洁能源存储和转换技术方面引发了极大的兴趣。金属-空气电池具有低成本、环境友好、高的理论能量密度和好的安全性等优点引起广泛关注。然而,电化学反应较大的过电位和缓慢的动力学严重限制了这些设备的大规模实施。最近,杂原子(如N和P)掺杂的碳材料由于高度可调的结构和组成、优异的稳定性及易制备等优点,被视为是替代贵金属催化剂有前景的催化剂。特别地是,由于N和P之间的强供电子能力和大的电负性,N和P原子植入碳晶格中将赋予相邻的碳原子更正的电荷密度,可加速电子转移,促进O2分子的吸附进而提高催化性能。过渡金属(M=Ni、Fe、Co等)及其合金掺入碳基质,将增加可获得的活性位点,调整碳材料的电子结构,提高催化活本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的方法,其特征在于具体步骤为:将三聚氰胺、三氧化二铁和维生素B12在玛瑙研钵中研磨均匀,其中三聚氰胺、三氧化二铁和维生素B12的质量比为10:4:3,将得到的混合材料置于管式炉中,在氮气气氛中,以2℃/min的升温速率升温至550℃保持2h,再以5℃/min的升温速率升温至700℃保持1.5h,然后自然冷却至室温后,将得到的产物在0.5M硫酸溶液中浸泡20h,随后依次离心、洗涤、烘干得到CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球结构CoFe@NP-CHS纳米材料。/n

【技术特征摘要】
1.无溶剂热解法合成CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的方法,其特征在于具体步骤为:将三聚氰胺、三氧化二铁和维生素B12在玛瑙研钵中研磨均匀,其中三聚氰胺、三氧化二铁和维生素B12的质量比为10:4:3,将得到的混合材料置于管式炉中,在氮气气氛中,以2℃/min的升温速率升温至550℃保持2h,再以5℃/min的升温速率升温至700℃保持1.5h,然后自然冷却至室温后,将得到的产物在0.5M硫酸溶液中浸泡20h,随后依次离心、洗涤、烘干得到CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球结构CoFe@NP-CHS纳米材料。


2.根据权利要求1所述的CoFe合金包裹在N,P共掺杂的碳组装的空心球纳米材料的制备方法,其特征在于该空心球纳米材料形成的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王爱军牛华杰冯九菊陈得军
申请(专利权)人:浙江师范大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

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