[发明专利]MnCo2 在审
申请号: | 202010545042.9 | 申请日: | 2020-06-15 |
公开(公告)号: | CN111701607A | 公开(公告)日: | 2020-09-25 |
发明(设计)人: | 葛婧;张纹;夏涛;涂君;陈三平;谢钢 | 申请(专利权)人: | 西北大学 |
主分类号: | B01J27/187 | 分类号: | B01J27/187;B01J37/10;B01J37/28;C25B1/04;C25B11/06 |
代理公司: | 西安西达专利代理有限责任公司 61202 | 代理人: | 谢钢 |
地址: | 710069 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | mnco base sub | ||
1.MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂,其特征在于:MnCo2O4@Ni2P/NF组分中MnCo2O4和Ni2P形成异质界面,其界面组成为MnCo2O4(311)和Ni2P(111),MnCo2O4的粉末衍射花样对应的JCPDS卡片号为23-1237,Ni2P的粉末衍射花样对应的JCPDS卡片号为03-0953,MnCo2O4@Ni2P负载在NF上,NF为泡沫镍。
2.根据权利要求1所述MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂,其特征在于:MnCo2O4@Ni2P的形貌为Ni2P纳米片包覆直径为100~130纳米MnCo2O4一维纳米线阵列结构,长度15~30微米,纳米线复合纳米片的直径为150~200纳米。
3.MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)将可溶性锰盐(II)、可溶性钴盐(II)、尿素和氟化铵溶于乙醇与水的混合溶剂中,加入泡沫镍NF,置于反应釜中在110~150 ℃进行反应,产物经过洗涤、干燥、煅烧制得泡沫镍负载的MnCo2O4纳米线阵列前驱体;
(2)将可溶性镍盐(II)和尿素溶于水,加入步骤(1)所得MnCo2O4/NF前驱体,至于反应釜中在90~120 ℃进行水热反应制得MnCo2O4@Ni2(OH)2/NF复合结构前驱体;
(3)将MnCo2O4@Ni2(OH)2/NF复合结构前驱体和次磷酸钠采用化学气相沉积法在300~400℃氩气气氛下进行高温磷化处理即制得MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂。
4.根据权利要求3所述MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)和(2)中,所述可溶性锰盐(II)、可溶性钴盐(II)和可溶性镍盐(II)选自相应金属氯化盐、硝酸盐、醋酸盐、甲酸盐、硫酸盐。
5.根据权利要求3所述MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,可溶性锰盐(II)与可溶性钴盐(II)的摩尔比1:(1~5)。
6.根据权利要求3所述MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,乙醇与水的体积比为1:(3~7)。
7.根据权利要求3所述MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,可溶性钴盐(II)、尿素和氟化铵的摩尔比为(1~5):1:2,单片泡沫镍载体负载量为0.32 ~ 0.46 mg/cm2。
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