【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于能源催化,涉及一种au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂及其制备方法和应用。
技术介绍
1、当今世界的能源利用大部分都来自于化石燃料,但化石燃料是不可再生能源,并且燃烧后还会产生二氧化碳气体。因此,减少化石燃料的使用,寻求环保且可持续的新能源,已经成为我们刻不容缓的任务。氢气的燃烧产物只有水,它被认为是化石能源的一个最好的替代品。太阳能取之不尽,用之不竭,光催化产氢技术,也被称为人工光合作用,可以将太阳能以化学燃料的形式储存起来,这被认为是解决能源和环境问题的最有效途径。但是光催化产氢需要高效的光催化剂,tio2有着价廉、稳定、无毒的优点,是备受研究者青睐的经典的光催化剂,但是光生电子空穴复合问题一直限制着tio2光催化产氢性能的提高。金属负载是抑制电子空穴复合的有效手段之一。贵金属au与pt是光催化产氢的良好助剂,但贵金属的高成本的问题又大大限制了贵金属助剂在光催化产氢方面的应用,聚集为大颗粒的au和pt增加了反应成本并且减少了反应活性位点。
技术实现思路
1、本专利技术
...【技术保护点】
1.一种Au单原子与Pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的Au单原子与Pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)的操作过程为:
3.根据权利要求2所述的Au单原子与Pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)中,P25与NaOH的比例为0.3g:10-60g。
4.根据权利要求2所述的Au单原子与Pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)中的反应温度为80℃-250℃,反应时间为8h-36h;
5.根据权利要求1所述的Au单
...【技术特征摘要】
1.一种au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)的操作过程为:
3.根据权利要求2所述的au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)中,p25与naoh的比例为0.3g:10-60g。
4.根据权利要求2所述的au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤1)中的反应温度为80℃-250℃,反应时间为8h-36h;
5.根据权利要求1所述的au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在于,步骤2)的操作过程为:
6.根据权利要求5所述的au单原子与pt亚纳米团簇共负载的催化剂制备方法,其特征在...
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