基于漆酶-磷酸铜纳米花为基底负载二硫化钼纳米片衍生的复合材料制备方法及其应用
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基于漆酶-磷酸铜纳米花为基底负载二硫化钼纳米片衍生的复合材料制备方法及其应用
来源:北方有色网
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简介: 本发明属于电催化技术领域,涉及基于漆酶‑磷酸铜(La/Cu3(PO4)2)纳米花为基底负载二硫化钼(MoS2)纳米片衍生的复合材料的制备方法。本发明以漆酶与Cu3(PO4)2结合形成功能性纳米花结构基底,煅烧后通过浸渍法进行氮掺杂,利用水热法在纳米花表面原位生长二硫化钼纳米片。本发明以酶与无机金属盐为原料形成纳米花状基底,利用酶与金属离子间的相互作用固定Mo金属离子;基底表面垂直生长的MoS2纳米片分散均匀,具有较高的活性位点分散性;三维纳米花结构具有多孔、高比表面积特性,有利于增加传质效率,提高催化动力学效率;氮、硫共掺杂的碳基底,有效提高催化剂导电性,快速的电子传递;MoS2垂直生长于基底片层间隙,与基底稳固接触,具有较好的催化稳定性,应用于电解水析氢。
本发明属于电催化技术领域,涉及基于漆酶‑磷酸(La/Cu3(PO4)2)纳米花为基底负载二硫化钼(MoS2)纳米片衍生的复合材料的制备方法。本发明以漆酶与Cu3(PO4)2结合形成功能性纳米花结构基底,煅烧后通过浸渍法进行氮掺杂,利用水热法在纳米花表面原位生长二硫化钼纳米片。本发明以酶与无机金属盐为原料形成纳米花状基底,利用酶与金属离子间的相互作用固定Mo金属离子;基底表面垂直生长的MoS2纳米片分散均匀,具有较高的活性位点分散性;三维纳米花结构具有多孔、高比表面积特性,有利于增加传质效率,提高催化动力学效率;氮、硫共掺杂的碳基底,有效提高催化剂导电性,快速的电子传递;MoS2垂直生长于基底片层间隙,与基底稳固接触,具有较好的催化稳定性,应用于电解水析氢。
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标签:复合材料
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