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NH2-UIO-66负载RuCuMo纳米催化剂的制备及其催化产氢 被引量:4
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作者 张翊青 刘梨 +3 位作者 张淑娟 万正睿 刘红英 周立群 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1316-1324,共9页
采用锆盐和2-氨基对苯二甲酸以溶剂热法成功制备了氨基化的金属有机骨架化合物NH2-UIO-66,并利用浸渍还原法成功负载RuCuMo纳米粒子,制备了RuCuMo@NH2-UIO-66催化剂。通过X射线粉末衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、场发射扫描电镜(S... 采用锆盐和2-氨基对苯二甲酸以溶剂热法成功制备了氨基化的金属有机骨架化合物NH2-UIO-66,并利用浸渍还原法成功负载RuCuMo纳米粒子,制备了RuCuMo@NH2-UIO-66催化剂。通过X射线粉末衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、场发射扫描电镜(SEM)等技术对NH2-UIO-66、RuCuMo@NH2-UIO-66的结构、形貌、组成和比表面积进行了表征,并对载体、多金属负载型催化剂以及无载体的RuCuMo纳米粒子的产氢性能进行了分析。结果显示,Ru1Cu2Mo0.5@NH2-UIO-66催化剂的催化活性最高,引入Cu和Mo能显著增强Ru对氨硼烷水解产氢的催化活性。这主要归因于RuCuMo纳米粒子之间强的协同作用,RuCuMo纳米粒子与载体NH2-UIO-66间的双功能效应,以及MOFs上氨基的锚锭作用,可以阻止金属粒子的团聚,促进超细粒子的形成。催化反应的活化能(Ea)为30.1 kJ mol 1,转化频率(TOF)为180.83 molH2 mol R1u min 1,非贵金属Cu和Mo的引入为催化活性的提高和工业应用提供了重要的研究价值。 展开更多
关键词 金属有机骨架(NH2-UIO-66) RuCuMo@NH2-UIO-66 溶剂热法 协同催化 产氢性能
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RuFe纳米粒子修饰片状BiVO4协同催化氨硼烷水解产氢 被引量:4
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作者 张翊青 张淑娟 +3 位作者 万正睿 莫晗 王念贵 周立群 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期809-816,共8页
开发高效廉价的催化剂对于清洁能源经济至关重要,将氨硼烷的催化水解用于氢能源开发前景广阔。本工作首先采用简单回流法制备BiVO4纳米片,再通过浸渍还原法制备出Ru/Fe不同摩尔比的RuFe@BiVO4催化剂,并在室温下用于催化氨硼烷水解产氢... 开发高效廉价的催化剂对于清洁能源经济至关重要,将氨硼烷的催化水解用于氢能源开发前景广阔。本工作首先采用简单回流法制备BiVO4纳米片,再通过浸渍还原法制备出Ru/Fe不同摩尔比的RuFe@BiVO4催化剂,并在室温下用于催化氨硼烷水解产氢。通过比较载体BiVO4、Ru@BiVO4、Fe@BiVO4、RuFe@BiVO4以及无载体的RuFe纳米粒子的催化产氢速率发现,在所有的催化剂中,Ru1Fe0.1@BiVO4具有最高的催化活性,非贵金属Fe能显著增强Ru的催化性能,这与RuFe之间强的电子效应以及RuFe纳米粒子与载体BiVO4间的双功能效应密切相关,其活化能(Ea)为43.7 kJ·mol^-1,转化频率(TOF)为205.4 molH2·molRu·min^-1。 展开更多
关键词 钒酸铋 RuFe纳米粒子 协同催化 氨硼烷 产氢
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GO/CuMoO4固载Pd-Co-Ag纳米合金的制备及其电催化性能研究 被引量:1
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作者 万正睿 杨婕妤 +4 位作者 张淑娟 张翊青 莫晗 刘红英 周立群 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期1213-1220,共8页
为了制备出较好的新型复合催化剂,为工业醇类燃料电池的开发和应用提供新途径,采用水热与煅烧法合成出氧化石墨烯/钼酸铜(GO/CuMoO4)片层结构复合型载体,再通过浸渍还原法成功地将Pd-Co-Ag三金属纳米合金固载到GO/CuMoO4上获得PdCoAg@rG... 为了制备出较好的新型复合催化剂,为工业醇类燃料电池的开发和应用提供新途径,采用水热与煅烧法合成出氧化石墨烯/钼酸铜(GO/CuMoO4)片层结构复合型载体,再通过浸渍还原法成功地将Pd-Co-Ag三金属纳米合金固载到GO/CuMoO4上获得PdCoAg@rGO/CuMoO4催化剂,用于碱性介质中乙二醇(EG)的电催化氧化。比较单金属Pd、双金属PdCo、PdAg和三金属PdCoAg@rGO/CuMoO4负载型催化剂以及商业Pd/C的电催化性能,结果表明,三金属PdCoAg@rGO/CuMoO4具有更高的电催化活性和耐受性,其正向最高电流密度为185.11 mA×cm^-2,是商用Pd/C(26.99mA×cm^-2)的6.86倍,而且活性表面积最大(58.86 cm^2)、起始电位最低(-0.52 V)。氧化石墨烯(GO)的存在和Ag、Co的引入提高了催化剂的抗毒性和稳定性。 展开更多
关键词 CuMoO4 氧化石墨烯 Pd-Co-Ag纳米合金 电催化氧化 燃料电池
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