钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球及其制备方法
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钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球及其制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球,制备方法:将Co2+离子络合在灵芝孢子粉的表面,得到钴修饰的多孔碳微球;取200mg钴修饰的多孔碳微球,加入氮源、硼源和/或磷源,研磨,混合均匀;在氮气氛围下,在400‑1000℃下维持1.5~2.5h;析氧催化剂电极材料,制备方法:将钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球作为析氧反应催化剂,分散在乙醇溶液中;加入Nafion溶液超声分散,将溶液涂在玻碳电极上并干燥;有益效果是:通过用杂原子化学取代原始碳材料的碳原子,改变原始碳材料电子结构和电化学性质,进一步地提高析氧反应的电化学性能;优化测试中,在达到10 mA cm‑2的电流密度时,所需电位最低为1.58V。
本发明公开了颗粒修饰杂原子掺杂碳微球,制备方法:将Co2+离子络合在灵芝孢子粉的表面,得到钴修饰的多孔碳微球;取200mg钴修饰的多孔碳微球,加入氮源、硼源和/或磷源,研磨,混合均匀;在氮气氛围下,在400‑1000℃下维持1.5~2.5h;析氧催化剂电极材料,制备方法:将钴颗粒修饰杂原子掺杂碳微球作为析氧反应催化剂,分散在乙醇溶液中;加入Nafion溶液超声分散,将溶液涂在玻碳电极上并干燥;有益效果是:通过用杂原子化学取代原始碳材料的碳原子,改变原始碳材料电子结构和电化学性质,进一步地提高析氧反应的电化学性能;优化测试中,在达到10 mA cm‑2的电流密度时,所需电位最低为1.58V。
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标签:化学分析
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