一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法技术

技术编号:41724477 阅读:27 留言:0更新日期:2024-06-19 12:48
本发明专利技术涉及炭材料制备技术领域,尤其涉及一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法。本发明专利技术微球炭材料的制备方法为将镓盐、锌盐、炭前驱体、胺类化合物和水混合,进行溶剂热反应,得到深红色粉末固体;再将深红色粉末固体在惰性气氛下进行焙烧,经酸洗、水洗、烘干得到微球炭材料。焙烧后残存的模板剂用稀盐酸即可脱除干净,避免了HF、KOH或NaOH等强腐蚀试剂的使用。该方法实现氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料合成的批量生产,操作简便、工艺稳定、产物形貌规整易调控,降低了镓盐、胺类化合物的用量。以此材料为载体制备的Pd(OH)<subgt;2</subgt;/C催化剂在笼形底物的氢解脱苄反应中显示出优异的催化活性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及炭材料制备,尤其涉及一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法


技术介绍

1、六硝基六氮杂异伍兹烷(cl-20)是一种高能量密度材料。截至今日,合成cl-20的最佳工艺路线是经过胺醛缩合、两次氢解脱苄、硝化和转晶所得。其中,两次氢解脱苄是合成cl-20的关键步骤。n-苄基的催化转化是合成这类含能分子的关键步骤,但由于多氮杂笼型骨架稳定性较差,对脱苄催化剂要求极高。商业钯基催化剂存在活性低、易失活、pd用量大等问题,成为限制这类含能分子合成,尤其是规模化制备的瓶颈。众所周知,pd前驱体的种类、碳载体本征性质及pd/c催化剂的制备方法等因素对pd的分散度、pd颗粒尺寸及其在载体孔道中的分布都有显著影响,进而影响钯基催化剂的活性。尤其是载体炭材料的选择,因为载体的性质不仅影响活性组分pd的形貌、颗粒尺寸分布及分散度,而且影响反应底物接近活性位点的难易程度。因此,开发高效且环境友好的多孔炭纳米材料制备方法具有重要意义。

2、多孔炭材料作为一种具有多级孔隙结构的含碳物质,尤其是多孔炭具有高度发达的孔隙结构、较高的比表面积以及易于调控的表本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述镓盐包含硝酸镓、醋酸镓、氯化镓中的一种或几种;

3.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述炭前驱体包含葡萄糖、麦芽糖、果糖、蔗糖或纤维素;

4.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述锌盐和镓盐摩尔比为0.1~4:1;

5.根据权利要求1或3所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其...

【技术特征摘要】

1.一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述镓盐包含硝酸镓、醋酸镓、氯化镓中的一种或几种;

3.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述炭前驱体包含葡萄糖、麦芽糖、果糖、蔗糖或纤维素;

4.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述锌盐和镓盐摩尔比为0.1~4:1;

5.根据权利要求1或3所述的一种氮掺杂超薄纳米片支架微球炭材料的制备方法,其特征在于,所述胺类化合物和水的体积比为1:0.5~2;

6.根据权利要求1所述的一种氮掺杂超薄纳...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈云庞思平邱文革
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:

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