[发明专利]一种磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂的制备方法及其产品和应用有效

专利信息
申请号: 202010657052.1 申请日: 2020-07-09
公开(公告)号: CN111774084B 公开(公告)日: 2023-02-14
发明(设计)人: 崔大祥;徐少洪;王敬锋;林琳;陈超;金彩虹 申请(专利权)人: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
主分类号: B01J27/24 分类号: B01J27/24;B01J37/08;B01J37/16;C01B3/06
代理公司: 上海东亚专利商标代理有限公司 31208 代理人: 董梅
地址: 201109 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 掺杂 氮化 负载 高效 催化剂 制备 方法 及其 产品 应用
【说明书】:

发明是一种磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂的制备方法及其产品和应用,氮化碳前驱体焙烧,自然冷却得到氮化碳;将其与镍源一同加入去离子水中,超声搅拌之后加入硼氢化钠进行还原,离心洗涤之后得到氮化碳负载镍复合催化剂;最后将上述制得的复合催化剂与磷源混合之后在保护性气体氛围下于管式炉中焙烧,自然冷却至室温之后即得磷掺杂氮化碳负载镍催化剂。采用本发明所述方法制备的磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂,价格低廉,无毒无害,存在化学键链接镍金属以及氮化碳基体,所以电子从氮化碳迁移到镍金属颗粒表面速率快,催化性能优异,催化硼烷氨释放氢气速率高。

技术领域

本发明属于纳米粉体制备领域,具体涉及一种磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂的制备方法及其产品和应用。

背景技术

近年来,随着世界经济的快速发展,对于化石原料的需求与消耗量大增。由于化石原料为非可再生能源,其储量已经不能满足人们的需求。除此之外,其带来的二氧化碳的释放导致了温室效应,也严重影响着人类的生存,因此,替代能源的开发已经成为了大势所趋。而这其中,氢气由于其可再生性和无污染性成为了研究热点。

目前,工业上制备氢气主要采用催化水蒸气重整、煤气化以及石油裂解等方法,但这些方法普遍存在着一些缺点,例如能耗高、制备的氢气不纯、排出大量二氧化碳等。硼烷氨由于其具有高的理论氢含量、相对较高的环境稳定性、无毒、环境友好等特点成为了理想的水解制氢材料。在催化剂的作用下,一摩尔硼烷氨可以释放三摩尔的氢气,其释放氢气的速率取决于催化剂的选择,目前高效的催化剂大部分为贵金属催化剂,其虽然催化效率高,但是其高昂的价格却限制了其商业化使用范围。

过度金属镍纳米颗粒作为一种非贵金属催化剂走进了研究者的视野。其价格相对低廉,催化效率相对较高。但是由于其团聚的特性,导致其比表面积降低,表面反应活性位点减少,进而影响其催化性能。目前常用的解决方式是将其负载于半导体基体上。氮化碳是一种黄色石墨结构物质,氮化碳不含金属,没有毒性,廉价易得,且其原料在地球中储量丰富,易于合成,并且具有良好的化学与热稳定性。将镍纳米颗粒负载于氮化碳上可以形成肖特基异质结,使得镍纳米颗粒表面电子密度增加,且氮化碳作为一种光催化材料,在光照条件下可以使得价带电子跃迁到导带上,并进一步使得镍表面电子密度提高。但是由于镍纳米颗粒与氮化碳之间的负载不够牢固,存在着一定的间隙,这会大大降低电子从氮化碳上迁移到镍纳米颗粒表面的效率,从而影响其光催化性能。

为了提高氮化碳负载镍催化剂的催化降解硼烷氨制备氢气的能力,本发明通过将氮化碳负载镍催化剂磷化的方式,通过在氮化碳中引入磷原子,由于磷原子在外层轨道上存在孤对电子,而镍金属存在空的轨道,那么引入磷原子可以在氮化碳与镍金属之间形成化学键。该化学键可以作为电子传输的桥梁,使得迁移到镍金属颗粒表面的电子数量大大提高,从而使得催化降解硼烷氨制备氢气的能力大大提高。本发明制备的磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂,价格低廉,无毒无害,存在化学键链接镍金属以及氮化碳基体,所以电子从氮化碳迁移到镍金属颗粒表面速率快,其催化性能优异,催化硼烷氨释放氢气速率高。

发明内容

针对氮化碳负载镍催化剂催化性能不高的缺点,本发明目的在于提供一种磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂的制备方法。

本发明的再一目的在于:提供一种上述方法制备的磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂产品。

本发明的又一目的在于:提供一种上述产品的应用。

本发明目的通过下述方案实现:一种磷掺杂氮化碳负载镍高效催化剂的制备方法,通过引入磷原子来改善其催化性能的方法,包括如下步骤:

1)将氮化碳前驱体放入陶瓷坩埚中,盖上盖子之后于马弗炉中焙烧,自然冷却之后的淡黄色固体即为氮化碳;

2)将上述制得的氮化碳加入去离子水中,并于搅拌下加入镍源,使镍源与氮化碳的质量比为1:(0.001~1000),超声使其充分分散之后加入硼氢化钠,镍源与硼氢化钠的摩尔比为1:(1~50),离心、洗涤、干燥之后即得氮化碳负载镍金属复合催化剂;

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