石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂及其制备方法.pdfVIP

石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂及其制备方法.pdf

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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利说明书

(10)申请公布号CN105529474A

(43)申请公布日2016.04.27

(21)申请号CN201610043820.8

(22)申请日2016.01.22

(71)申请人复旦大学

地址200433上海市杨浦区邯郸路220号

(72)发明人唐颐石张平王洋霞张亚红

(74)专利代理机构上海正旦专利代理有限公司

代理人陆飞

(51)Int.CI

H01M4/90

权利要求说明书说明书幅图

(54)发明名称

石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电

催化制氢催化剂及其制备方法

(57)摘要

本发明属于电催化制氢技术领域,

具体涉及一种石墨烯包裹的超分散纳米碳

化钼电催化制氢催化剂及其制备方法。所

述催化剂由1~10层石墨烯包裹的超分散纳

米MoC(1~20纳米)组成,且具有很大的

比表面积(100?~300?m

法律状态

法律状态公告日法律状态信息法律状态

未缴年费专利权终止IPC(主分

类):H01M4/90专利

2022-12-30号:ZL2016100438208申请专利权的终止

日权公告

权利要求说明书

1.一种石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂,其特征在于:

所述的石墨烯为Mosub3/sub(BTC)sub2/sub杂化前驱体经过高温碳化过程

中在位生成的1~10层石墨烯;

所述的超分散纳米碳化钼的粒径分布为1~20纳米,且被上述石墨烯壳层包裹着;

其比表面积为100~300msup2/sup/g,具有丰富的双孔结构,分别为3~4纳米

和20~500纳米。

2.如权利要求1所述的石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂的制备方

法,其特征在于具体步骤为:

采用Mosub3/sub(BTC)sub2/sub为杂化前驱体;在氩气保护下,将上述杂

化前驱体升温至碳化温度500~1000℃,升温速率控制为1~80℃/min;在此温度下

碳化0.5~24小时,即制得所述的石墨烯包裹的纳米碳化钼电催化制氢催化剂。

3.如权利要求2所述的石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂的制备方

法,其特征在于所述的碳化温度为700℃~900℃。

4.如权利要求3所述的石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂的制备方

法,其特征在于所述的升温速率为5~10℃/min。

5.如权利要求4所述的石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂的制备方

法,其特征在于所述的碳化时间为3~5小时。

6.如权利要求1所述的石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂在酸性或

碱性条件下电解水制氢反应中的应用。

说明书

p技术领域

本发明属于电催化制氢技术领域,具体涉及一种石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电

催化制氢催化剂及其制备方法。

背景技术

随着世界人口的持续增加和社会的发展不断进步,人类对能源的需求与日俱增。现

如今,随着石油、煤炭等传统化石能源的逐渐枯竭和环境问题的日益恶化,传统的

“以化石能源为基础的能源结构体系”正面临着前所未有的挑战与危机。氢气具有的

最高能量密度、优异的燃烧性能好、清洁无污染等优点使之成为了传统化石能源的

最佳可替代的绿色能源。然而,氢能的利用很大程度上取决于制氢技术工艺的发展,

目前工业制氢工艺主要是石化催化裂化及天然气蒸汽重整制氢,该工艺从环境以及

能量综合利用的角度来考

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