一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂及其制备方法和应用技术

技术编号:29301388 阅读:20 留言:0更新日期:2021-07-17 01:24
本发明专利技术公开一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域,包括以下步骤:以碳源、氮源、氧化石墨烯及碳布为反应原料,在液体媒介中,于180~220℃温度下反应10~15h,即获得碳布前驱体;将钴盐及获得的碳布前驱体均匀分散至有机溶剂中进行沉积反应,干燥后得到碳布样品,静止备用;将得到的碳布样品在氩气或氢气氩气氛围下,于400~500℃温度下反应1~6h,即得氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂;本发明专利技术还公开了一种基于上述制备方法所得催化剂及其在电解水制氢中的应用。本发明专利技术的制备过程无需复杂的步骤,制备周期短,方法简单,所采用的原料价格低廉、安全,所需设备简单,适合大规模生产。产。产。

A nitrogen doped carbon composite graphene coated cobalt nano array catalyst and its preparation method and Application

【技术实现步骤摘要】
一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂及其制备方法和应用


[0001]本专利技术涉及催化剂制备
,尤其涉及一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]随着化石燃料的大量消耗,随之带来的是严峻的环境问题和能源问题,故开发清洁、环境友好、再生能源迫在眉捷。氢能具有能量密度高、产物清洁、燃烧热值高等优点,被认为是传统的化石燃料的理想替代者。在众多的制备的方法中,电解水制氢工艺简单,产物清洁,是一种获得高效的氢气的途径,但其反应动力学缓慢需要电位较高,制备过程会消耗额外的能量,故高活性催化剂的加入是关键。目前,贵金属的催化性能是最好的,但是由于价格昂贵和贮量少,妨碍了其商业化应用。开发资源丰富、高效、稳定性突出等的非金贵属催化剂代替贵金属,在未来可实现大规模生产。碳基金属催化剂如Co@NC/NG、CoPs/NG、CoP@NC/CF

900、NiFe/G、Co

P/N

doped carbon matrices、Co@N

CNTs@rGO等由于其优异的催化性能得到广泛关注。
[0003]制备氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的方法有很多,其中最广泛使用的方法是化学气相沉积法,是以氯化钴和金属有机框架(MOFs)为原料,经高温煅烧得到碳基金属催化剂,但现有的制备方法周期长,使用的原料较为昂贵,大规模生产成本高。

技术实现思路

[0004]为了解决上述现有技术中的不足,本专利技术提供一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂及其制备方法和应用,使用的原料价格低廉,制备过程简单、安全、周期短,所需设备简单,适合大规模生产。
[0005]本专利技术第一个目的是提供一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,包括以下步骤:
[0006]以碳源、氮源、氧化石墨烯及碳布为反应原料,在液体媒介中,于180~220℃温度下反应10~15h,即获得碳布前驱体;
[0007]将钴盐及获得的碳布前驱体均匀分散至有机溶剂中进行沉积反应,干燥后得到碳布样品,静止备用;
[0008]将得到的碳布样品在氩气或氢气与氩气混合氛围下,于400~500℃温度下反应1~6h,即得氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂。
[0009]进一步地,所述钴盐与所述碳布前驱体的质量比为1:1.28~5.1。
[0010]进一步地,所述钴盐包括金属元素的硝酸钴、亚硝酸钴、硫酸钴、氯化钴中的一种或多种。
[0011]进一步地,所述氧化石墨烯、碳源及氮源的质量比为1:53:16~20。
[0012]进一步地,所述碳源为柠檬酸、葡萄糖或乙酸;所述氮源为尿素、硫酸铵或氨水。
[0013]进一步地,所述碳布在与碳源、氮源及氧化石墨烯反应之前,还经过以下处理:将碳布依次在硝酸溶液、去离子水中及乙醇中各超声30min。
[0014]进一步地,在氢气氩气氛围下的升温速率为5~10℃/min。
[0015]进一步地,所述液体媒介为等体积的乙醇和水溶液配制而成;
[0016]所述有机溶剂为甲醇、乙醇、丙醇或丙酮。
[0017]本专利技术第二个目的是提供一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂。
[0018]本专利技术第三个目的是提供一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂在电解水制氢中的应用。
[0019]本专利技术与现有技术相比,具有以下有益效果:
[0020]1)本专利技术以柠檬酸、尿素、氧化石墨烯、碳布为原料,水热后经低温干燥后得到前驱体,将前驱体与金属盐溶液混合在氢氩混合(5%H2/Ar)氛围下作退火处理,通过水热

化学气相沉积两步法就可制备得到氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂,该制备过程无需复杂的步骤,制备周期短,方法简单,所采用的原料价格低廉、安全,所需设备简单,适合大规模生产;
[0021]2)本专利技术以氢氩混合气(5%H2/Ar)作为强还原气,一方面可以还原钴离子,另一方面可以形成丰富的缺陷,促进的H质子吸附,有利于析氢反应进行;
[0022]3)本专利技术使用的柠檬酸的羧基和羟基与尿素的氨基会发生脱水缩合,得到交联大分子前驱体,同时能够提供金属的锚定位点;催化剂在碳布上直接生长导致聚合物粘合剂的缺乏,从而导致提高了电导率;且制备得到的产物无需水洗便能得到氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂,操作过程更加简单。
附图说明
[0023]图1为实施例1提供的氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的扫描电镜图;
[0024]图2为实施例1提供的氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的粉末X射线衍射图;
[0025]图3为实施例1提供的氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的析氢性能图;
[0026]图4为实施例1提供的氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的析氧性能图;
[0027]图5为实施例2与实施例1的氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的析氢性能比较图。
具体实施方式
[0028]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0029]实施例1
[0030]本实施例提供一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,包括步骤:
[0031](1)碳布的预处理:
[0032]将2cm
×
2cm的碳布在3mol/L的硝酸溶液中超声30min;之后在去离子水中超声30min;最后在乙醇中超声30min,备用。
[0033](2)前驱体的制备:
[0034]将2.673g柠檬酸溶于15mL去离子水和15mL乙醇中,在50mL的聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中搅拌10min,之后加入0.9g尿素,室温搅拌10min后,加入0.05g氧化石墨烯,超声30min后使其形成悬浮液,最后加入处理过的碳布,将其在180℃烘箱中反应12h,即得到块状的碳布前驱体。
[0035](3)前驱体后处理:
[0036]将得到块状的碳布前驱体用去离子水冲洗之后,在60℃真空干燥箱中干燥24h;然后,按照m
碳布前驱体
:m
硝酸钴
=1.7:1的质量比,称取0.441g六水合硝酸钴和0.259g碳布前驱体,并将其均匀分散在15mL乙醇中,进行沉积反应,在60℃下加热以去除溶剂,得到碳布样品,静置12h,备用;
[0037](4)催化剂的制备
[0038]将得到的碳布样品连同瓷舟放入石英管式炉当中,先通入30min氢气氩气混合气(5%H2/Ar)以排除空气,氢气氩气混合气流量保持在100mL/min;将管式炉以5℃/min的加热速率从室温加热到500℃,并保温4h;待自然降温至室温后关闭氢气氩气混合气流,取出烧成的黑色固体,即得氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂(Co@NC/RGO/CC)。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:以碳源、氮源、氧化石墨烯及碳布为反应原料,在液体媒介中,于180~220℃温度下反应10~15h,即获得碳布前驱体;将钴盐及获得的碳布前驱体均匀分散至有机溶剂中进行沉积反应,干燥后得到碳布样品;将得到的碳布样品在氩气或氢气与氩气混合氛围下,于400~500℃温度下反应1~6h,即得氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂。2.根据权利要求1所述的一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,其特征在于,所述钴盐与所述碳布前驱体的质量比为1:1.28~5.1。3.根据权利要求2所述的一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,其特征在于,所述钴盐包括硝酸钴、硫酸钴或氯化钴。4.根据权利要求1所述的一种氮掺杂碳复合石墨烯包覆钴纳米阵列催化剂的制备方法,其特征在于,所述氧化石墨烯、碳源及氮源的质量比为1:53:16~20。5.根据权利要求4所述的一种氮掺杂碳复...

【专利技术属性】
技术研发人员:余愿楚文慧孙东峰许并社孟方友林宋敏黄洛李丽
申请(专利权)人:陕西科技大学
类型:发明
国别省市:

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