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一种Ti2CTx颗粒负载金属Co/Ni复合纳米材料的制备方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:26


一种Ti2CTx颗粒负载金属Co/Ni复合纳米材料的制备方法

技术领域:

本发明属于新材料领域,具体涉及一种Ti

背景技术:

在过去的10年里,类似于石墨烯的二维材料引起了人们的极大兴趣。二维材料具有有趣的物理化学特性,包括更好的光学透明度,优异的导电性和更大的机械强度。二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物,即MXene材料,是由层状陶瓷材料MAX相刻蚀去除A元素后得到的一类新型二维纳米材料。MXene材料具有优异的电学、磁学、光学、热学和机械等特性,在储能、电磁屏蔽、催化、传感和生物医用等领域展现出广阔的应用前景。MXene独特的二维层状结构、高的密度、类金属的高导电性、可调控的表面端基、优异的机械性能以及赝电容的储能机理,使MXene材料迅速得到不同领域研究者们的广泛关注,成为当前国内外研究的前沿热点领域。

催化剂在化学工业的化学反应中起着至关重要的作用。许多催化剂的活性成分是一种负载金属,如镍、铂或铬,由于只有金属的表面才能催化反应,所以对于给定重量的金属,使金属表面积最大化通常是有利的。合成具有可控纳米尺寸和形状的纳米颗粒,并防止纳米尺度聚集的内在倾向是催化剂制备的最重要挑战。而将纳米金属颗粒负载在MXene纳米片上,是实现这一步目标的有效策略。负载型纳米金属相对于纯纳米金属材料而言,稳定性更高、更易回收利用且无毒害性,其制备和应用成为目前研究的热点之一。

发明内容:

本发明目的在于提供一种Ti

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

本发明提供一种Ti

1)将Ti

2)将步骤1)中得到的样品和CoCl

3)将步骤3)中得到的样品在氩气/氢气混合气体中退火处理,冷却后得到Ti

根据本发明优选的,步骤1)中,刻蚀处理中,Ti

根据本发明优选的,步骤2)中,,Ti

根据本发明优选的,步骤3)中,氩气/氢气混合气体中氢气体积比例为3%,退火处理前预通气时间为30min,退火处理的升温速度为10℃/min,温度为400℃,退火时间为2h,退火处理结束后在室温环境中自然冷却。

本发明方法中所有设备、原料均为市售产品。

基于上述技术方案可知,本发明具有如下的优点:

(1)本发明所涉及的一种Ti

(2)本发明所制备的Ti

附图说明:

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍:

图1是本发明所制备的复合材料Ti

图2是本发明所制备的复合材料Ti

图3是本发明所制备的对比样品Ti

具体实施方式:

下面通过具体实施例来对本发明作进一步详细的描述,其中,所述原料均为工业化产品。实施例仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制,本领域技术人员对于本发明等价形式的改动或修改同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

实施例1:

Ti

1)将500mg Ti

2)将30mg步骤1)中得到的样品和6mg CoCl

3)将步骤3)中得到的样品在氩气/氢气混合气体中退火处理,冷却后得到Ti

实施例2:

Ti

1)将500mg Ti

2)将30mg步骤1)中得到的样品和6mg NiCl

3)将步骤3)中得到的样品在氩气/氢气混合气体中退火处理,冷却后得到Ti

对比例:

无颗粒负载的纯Ti

1)将500mg Ti

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