【技术实现步骤摘要】
过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法
[0001]本专利技术涉及不同过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢,属于能源材料领域。
技术介绍
[0002]储氢材料由于其优越的氢密度、适中且安全的反应条件、优异的储存和运输能力以及不易燃和无毒的特性,储氢材料水解后的H2制出是在大气条件下产生纯H2最有希望的过程之一。因此,氢气,因其超高的能量密度和零污染而被广泛认为是一种清洁可再生的能源载体,是未来能源供应中最有希望的传统化石燃料替代品。
[0003]甲酸钠作为生产甲酸、草酸和保险粉等物质的主要原材料,在此,本专利技术提供了不同过度金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,以Pd/CNS作为催化剂,可以在不同过度金属离子辅助的作用下高效催化甲酸钠高效分解制氢。
技术实现思路
[0004]针对上述技术问题,本专利技术提供一种不同过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂作用下催化甲酸钠制氢的方法。
[0005]为了实现上述目的本专利技术采用一下具体技术方案 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,其特征在于,通过在多孔碳材料载体上负载金属Pd纳米颗粒得到Pd/C催化剂,然后在过渡金属离子的存在下辅助催化甲酸钠分解制备氢气。2.根据权利要求1所述的过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,其特征在于,所述的过渡金属离子包括Fe
3+
、Co
2+
、Ni
2+
、Zn
2+
、Cu
2+
中的任意一种。3.根据权利要求1所述的过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,其特征在于,所述的甲酸钠溶液浓度为0.5
‑
2.0mmoL/mL;Fe
3+
、Co
2+
、Ni
2+
、Zn
2+
、Cu
2+
中的任意一种的离子浓度为0.1mmoL/mL
‑
3.0mmoL/mL。4.根据权利要求3所述的过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,其特征在于,所述的甲酸钠溶液浓度为1.0mmoL/mL;Fe
3+
、Co
2+
、Ni
2+
、Zn
2+
、Cu
2+
中的任意一种的离子浓度为0.5 mmoL/mL、1.0 mmoL/mL、1.5 mmoL/mL、2.0mmoL/mL中的任意一种。5.根据权利要求1所述的过渡金属离子辅助Pd/CNS纳米催化剂催化甲酸钠制氢的方法,其特征在于,Pd/CNS纳米催化剂的制备方法如下:步骤1:将适量盐酸多巴胺固体溶解在乙醇和去离子水的混合溶液中,充分搅拌...
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