负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf

上传人:e2 文档编号:824942 上传时间:2018-03-14 格式:PDF 页数:7 大小:1.43MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110211178.7

申请日:

2011.07.27

公开号:

CN102350357A

公开日:

2012.02.15

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01J 23/755申请日:20110727|||公开

IPC分类号:

B01J23/755; B01J35/10

主分类号:

B01J23/755

申请人:

天津大学

发明人:

师春生; 于艳敏; 赵乃勤; 刘恩佐; 何春年; 李家俊

地址:

300072 天津市南开区卫津路92号

优先权:

专利代理机构:

天津市杰盈专利代理有限公司 12207

代理人:

王小静

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法。所述的催化剂以石墨烯为载体,其上负载粒径为5-10nm,质量为1%-10%的镍颗粒。其制备方法过程包括:以购置或自制的石墨烯配成乙醇溶液、以六水合硝酸镍的乙醇溶液和石墨烯的乙醇溶液制备石墨烯负载氧化镍前躯体、前躯体再经还原得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。本发明以具有高强度、大比表面积和稳定结构的石墨烯作为催化剂的载体,催化剂活性高,使用寿命长,负载在石墨烯上的镍颗粒尺寸小且尺寸分布集中,在5-10nm,镍纳米颗粒在载体石墨烯上分散均匀,制备过程简单,且易于操作,成本低,污染小。

权利要求书

1: 一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂, 其特征在于, 该纳米镍催化剂以石墨烯为载 体, 其上负载粒径为 5-10nm 的镍颗粒、 镍颗粒质量为催化剂质量的 1-10%。
2: 一种制备权利要求 1 所述的负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的方法, 其特征包括以 下过程 : (1) 将购置或自制的石墨烯加入到无水乙醇中, 配成浓度为 0.5-1mg/ml 的石墨烯的乙 醇溶液 ; (2) 制备负载在石墨烯上的氧化镍 : 将六水合硝酸镍溶解于体积浓度为 40% -60%的 乙醇溶液中, 配成浓度为 0.1-1mg/ml 的硝酸镍溶液 ; 将得到的硝酸镍溶液与步骤 (1) 中 得到的石墨烯的乙醇溶液按体积比 1 ∶ (10-20) 的比例混合, 搅拌的同时缓慢滴加浓度为 0.05-0.1mol/L 的氢氧化钠溶液至 pH 为 7-9, 得到负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体, 静置 12-24h 后抽滤, 用去离子水洗涤至中性, 于干燥箱中在温度 60-80℃下干燥 12h 后研磨, 将 负载在石墨烯上的氢氧化镍在管式炉中, 按 100ml/min 的流量通入氩气, 在氩气气氛保护 下, 以 10℃ /min 的升温速率升温至温度 300-400℃煅烧 2-4h, 即得到负载在石墨烯上氧化 镍; (3) 制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂 : 将步骤 (2) 中得到的负载在石墨烯上的氧 化镍在管式炉中, 以 10℃ /min 的升温速率升温至 400-500℃后, 按 100ml/min 的流量通入 氢气, 在氢气气氛下还原 1-3h, 冷却至室温, 即得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。

说明书


负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法

    技术领域 本发明涉及一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法, 属于负载镍的催 化剂技术。
     背景技术 石墨烯是近年来广泛研究的一种新型碳材料。 其结构是由单层碳原子紧密堆积成 为的二维蜂窝状晶格结构。 由于石墨烯具有优异的电学、 热学和力学等方面的性能, 在其问 世的短短几年中, 就已成为研究的热点材料。
     一方面, 石墨烯具有独特二维平面结构, 是目前发现最薄的一种材料, 厚度仅为头 2 发的二十万分之一, 因此具有很大的比表面积, 理论值达到 2600m /g, 而且比常用的催化剂 载体具有更强的吸附能力, 可以吸附更多的催化剂颗粒, 进而使催化剂的活性和选择性得 到大幅度的提高。另一方面, 石墨烯具有非常稳定的结构和优异的力学特性。由于石墨烯 的平面结构中的 C-C 键依靠共价键相连接, 当受到外力时, 碳原子面只会在外力作用下弯 曲变形, 而不会重新排列而适应外力, 从而保持了结构的稳定性。
     有文献报道采用水合肼还原氧化石墨和氯化镍混合物的方法制备石墨烯与镍复 合材料, 此方法制备的镍颗粒尺寸较大且不易控制, 团聚较为严重, 采用的水合肼等还原剂 对环境污染较为严重。 其制备过程中通常需要加入分散剂, 有机溶剂等来抑制其团聚, 在一 定程度上提高了纳米镍的生产成本。
     发明内容 本发明目的在于提供一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法。 该催化 剂的石墨烯载体比表面积大, 负载的活性成分镍颗粒尺寸小且分散均匀, 稳定性好, 其制备 过程简单。
     本发明是通过以下技术方案实现的, 一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂, 其特 征在于, 该纳米镍催化剂以石墨烯为载体, 其上负载粒径为 5-10nm 的镍颗粒、 镍颗粒质量 为催化剂质量的 1-10%。
     上述催化剂的制备方法, 其特征包括以下过程 :
     (1) 将购置或自制的石墨烯加入到无水乙醇中, 配成浓度为 0.5-1mg/ml 的石墨烯 的乙醇溶液 ;
     (2) 制 备 负 载 在 石 墨 烯 上 的 氧 化 镍 : 将六水合硝酸镍溶解于体积浓度为 40% -60%的乙醇溶液中, 配成浓度为 0.1-1mg/ml 的硝酸镍溶液 ; 将得到的硝酸镍溶液与 步骤 (1) 中得到的石墨烯的乙醇溶液按体积比 1 ∶ (10-20) 的比例混合, 搅拌的同时缓慢 滴加浓度为 0.05-0.1mol/L 的氢氧化钠溶液至 pH 为 7-9, 得到负载在石墨烯上的氢氧化镍 胶体。静置 12-24h 后抽滤, 用去离子水洗涤至中性, 于干燥箱中在温度 60-80℃下干燥 12h 后研磨, 将负载在石墨烯上的氢氧化镍在管式炉中, 按 100ml/min 的流量通入氩气, 在氩气 气氛保护下, 以 10℃ /min 的升温速率升温至温度 300-400℃煅烧 2-4h, 即得到负载在石墨
     烯上氧化镍 ;
     (3) 制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂 : 将步骤 (2) 中得到的负载在石墨烯上 的氧化镍在管式炉中, 以 10℃ /min 的升温速率升温至 400-500℃后, 按 100ml/min 的流量 通入氢气, 在氢气气氛下还原 1-3h, 冷却至室温, 即得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。
     本发明具有以下优点 : 以具有较高强度、 较大比表面积和稳定结构的石墨烯作为 催化剂的载体, 避免了由于催化剂载体损伤而降低催化剂活性, 延长催化剂的使用寿命。 与 现有技术相比, 本发明制备的负载在石墨烯上的镍颗粒尺寸小且尺寸分布集中, 在 5-10nm 左右, 镍纳米颗粒在载体石墨烯上分散均匀, 制备过程简单, 且易于操作, 成本低, 污染小。 附图说明
     图 1 为本发明实施例 1 制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的 SEM 照片。
     图 2 为本发明实施例 1 制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的 TEM 照片。
     图 3 为本发明实施例 1 制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的 XRD 谱图。 具体实施方式 实施例 1
     在 120ml 质量浓度为 98%的硫酸中加入 3g 天然鳞片石墨, 将混合物在冰水浴中以 200rpm 的速率搅拌过程中缓慢加入 15g 高锰酸钾 ; 冰浴 2h 后, 将混合物转移到温度 35℃水 浴中, 继续搅拌 1h ; 将水浴升温至温度 65℃搅拌 2h, 搅拌同时, 缓慢加入 250ml 去离子水, 在所得混合液再加去离子水至 1400ml, 再加入 30ml 质量浓度为 30%的双氧水, 反应 20min。 2将所得产物用质量浓度为 5%的稀盐酸进行离心洗涤, 洗涤至无 SO4 ( 用 BaCl2 检验 ), 得到 的洗涤物在真空干燥箱中温度 60℃干燥, 得到氧化石墨 ; 取上述步骤制得的 100mg 氧化石 墨分散在 100ml 去离子水中, 超声剥离 2h, 得到浓度为 1mg/ml 的氧化石墨烯溶液。在氧化 石墨烯溶液中加入 100mg 十二烷基苯磺酸钠, 再加入 0.1ml 质量浓度为 85%的水合肼, 将混 合液在温度 80℃下回流还原 24h, 然后用 500ml 去离子水洗涤, 得到石墨烯, 将所得石墨烯 加入到 100ml 无水乙醇中超声分散得到石墨烯的乙醇溶液后待用。
     将 55mg 六水合硝酸镍溶解于 55ml 体积浓度为 50%的乙醇溶液中 ; 将所得的六水 合硝酸镍的乙醇溶液加入到上述步骤中所得的含石墨烯的 100ml 乙醇溶液中, 200rpm 搅拌 速度下磁力搅拌的同时缓慢滴加浓度为 0.05mol/L 的氢氧化钠溶液至 pH 为 9, 得到负载在 石墨烯上的氢氧化镍胶体。将所得产物静置 24h 后抽滤, 用去离子水洗涤至中性, 在干燥箱 中温度 60℃下干燥 12h 后研磨。将负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体在管式炉中, 按 100ml/ min 的流量通入氩气, 在氩气气氛保护下, 以 10℃ /min 的升温速率升温至温度 300℃煅烧 2h, 然后以同样的速率继续升温至温度 400℃煅烧 2h, 得到负载在石墨烯上的氧化镍。
     将负载在石墨烯上的氧化镍放入管式炉中, 以 10℃ /min 的升温速率升温至温度 500℃, 按 100ml/min 的流量通入氢气, 在氢气气氛中还原 2h, 即得到负载在石墨烯上的纳 米镍, 纳米镍的负载量为 10wt.%。图 1 和图 2 分别为石墨烯上负载纳米镍颗粒的 SEM 和 TEM 照片, 可以看到金属镍纳米颗粒均匀分散在石墨烯片层表面和片层间, 颗粒尺寸及其分 布范围较小, 在 5-10nm 之间。图 3 为负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的 XRD 谱图, 图中出 现了较宽且弥散的石墨的衍射峰, 表明石墨的片层结构被破坏, 石墨烯在干燥过程中无规
     搭接在一起, 图中还出现了典型的镍的 (111)、 (200) 和 (220) 晶面的特征峰。
     实施例 2
     本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例 1 的过程相同, 不同的是 : 将溶解于 55ml 体积浓度为 50 %的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由 55mg 改为 22.5mg, 最后制得负载在石墨烯上的纳米镍, 纳米镍的负载量为 5wt.%, 纳米镍平均粒径为 5-10nm。
     实施例 3
     本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例 1 的过程相同, 不同的是 : 将溶解于 55ml 体积浓度为 50 %的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由 55mg 改为 16.5mg, 最后制得负载在石墨烯上的纳米镍, 纳米镍的负载量为 5wt.%, 纳米镍平均粒径为 5-10nm。
     实施例 4
     本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例 1 的过程相同, 不同的是 : 将溶解于 55ml 体积浓度为 50 %的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由 55mg 改为 5.5mg, 最后制得负载在石墨烯上的纳米镍, 纳米镍的负载量为 5wt.%, 纳米镍平均粒径为 5-10nm。

负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf_第1页
第1页 / 共7页
负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf_第2页
第2页 / 共7页
负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf_第3页
第3页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102350357A43申请公布日20120215CN102350357ACN102350357A21申请号201110211178722申请日20110727B01J23/755200601B01J35/1020060171申请人天津大学地址300072天津市南开区卫津路92号72发明人师春生于艳敏赵乃勤刘恩佐何春年李家俊74专利代理机构天津市杰盈专利代理有限公司12207代理人王小静54发明名称负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法57摘要本发明公开了一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法。所述的催化剂以石墨烯为载体,其上负载粒径为510NM,质量为110的镍颗粒。

2、。其制备方法过程包括以购置或自制的石墨烯配成乙醇溶液、以六水合硝酸镍的乙醇溶液和石墨烯的乙醇溶液制备石墨烯负载氧化镍前躯体、前躯体再经还原得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。本发明以具有高强度、大比表面积和稳定结构的石墨烯作为催化剂的载体,催化剂活性高,使用寿命长,负载在石墨烯上的镍颗粒尺寸小且尺寸分布集中,在510NM,镍纳米颗粒在载体石墨烯上分散均匀,制备过程简单,且易于操作,成本低,污染小。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页CN102350360A1/1页21一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂,其特征在于,该纳米镍催化剂以石墨烯为载。

3、体,其上负载粒径为510NM的镍颗粒、镍颗粒质量为催化剂质量的110。2一种制备权利要求1所述的负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的方法,其特征包括以下过程1将购置或自制的石墨烯加入到无水乙醇中,配成浓度为051MG/ML的石墨烯的乙醇溶液;2制备负载在石墨烯上的氧化镍将六水合硝酸镍溶解于体积浓度为4060的乙醇溶液中,配成浓度为011MG/ML的硝酸镍溶液;将得到的硝酸镍溶液与步骤1中得到的石墨烯的乙醇溶液按体积比11020的比例混合,搅拌的同时缓慢滴加浓度为00501MOL/L的氢氧化钠溶液至PH为79,得到负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体,静置1224H后抽滤,用去离子水洗涤至中性,于干燥箱中在温。

4、度6080下干燥12H后研磨,将负载在石墨烯上的氢氧化镍在管式炉中,按100ML/MIN的流量通入氩气,在氩气气氛保护下,以10/MIN的升温速率升温至温度300400煅烧24H,即得到负载在石墨烯上氧化镍;3制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂将步骤2中得到的负载在石墨烯上的氧化镍在管式炉中,以10/MIN的升温速率升温至400500后,按100ML/MIN的流量通入氢气,在氢气气氛下还原13H,冷却至室温,即得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。权利要求书CN102350357ACN102350360A1/3页3负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法技术领域0001本发明涉及一种负载在石墨烯上的。

5、纳米镍催化剂及其制备方法,属于负载镍的催化剂技术。背景技术0002石墨烯是近年来广泛研究的一种新型碳材料。其结构是由单层碳原子紧密堆积成为的二维蜂窝状晶格结构。由于石墨烯具有优异的电学、热学和力学等方面的性能,在其问世的短短几年中,就已成为研究的热点材料。0003一方面,石墨烯具有独特二维平面结构,是目前发现最薄的一种材料,厚度仅为头发的二十万分之一,因此具有很大的比表面积,理论值达到2600M2/G,而且比常用的催化剂载体具有更强的吸附能力,可以吸附更多的催化剂颗粒,进而使催化剂的活性和选择性得到大幅度的提高。另一方面,石墨烯具有非常稳定的结构和优异的力学特性。由于石墨烯的平面结构中的CC键。

6、依靠共价键相连接,当受到外力时,碳原子面只会在外力作用下弯曲变形,而不会重新排列而适应外力,从而保持了结构的稳定性。0004有文献报道采用水合肼还原氧化石墨和氯化镍混合物的方法制备石墨烯与镍复合材料,此方法制备的镍颗粒尺寸较大且不易控制,团聚较为严重,采用的水合肼等还原剂对环境污染较为严重。其制备过程中通常需要加入分散剂,有机溶剂等来抑制其团聚,在一定程度上提高了纳米镍的生产成本。发明内容0005本发明目的在于提供一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂及其制备方法。该催化剂的石墨烯载体比表面积大,负载的活性成分镍颗粒尺寸小且分散均匀,稳定性好,其制备过程简单。0006本发明是通过以下技术方案实现的,。

7、一种负载在石墨烯上的纳米镍催化剂,其特征在于,该纳米镍催化剂以石墨烯为载体,其上负载粒径为510NM的镍颗粒、镍颗粒质量为催化剂质量的110。0007上述催化剂的制备方法,其特征包括以下过程00081将购置或自制的石墨烯加入到无水乙醇中,配成浓度为051MG/ML的石墨烯的乙醇溶液;00092制备负载在石墨烯上的氧化镍将六水合硝酸镍溶解于体积浓度为4060的乙醇溶液中,配成浓度为011MG/ML的硝酸镍溶液;将得到的硝酸镍溶液与步骤1中得到的石墨烯的乙醇溶液按体积比11020的比例混合,搅拌的同时缓慢滴加浓度为00501MOL/L的氢氧化钠溶液至PH为79,得到负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体。静。

8、置1224H后抽滤,用去离子水洗涤至中性,于干燥箱中在温度6080下干燥12H后研磨,将负载在石墨烯上的氢氧化镍在管式炉中,按100ML/MIN的流量通入氩气,在氩气气氛保护下,以10/MIN的升温速率升温至温度300400煅烧24H,即得到负载在石墨说明书CN102350357ACN102350360A2/3页4烯上氧化镍;00103制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂将步骤2中得到的负载在石墨烯上的氧化镍在管式炉中,以10/MIN的升温速率升温至400500后,按100ML/MIN的流量通入氢气,在氢气气氛下还原13H,冷却至室温,即得到负载在石墨烯上的纳米镍催化剂。0011本发明具有以下优点。

9、以具有较高强度、较大比表面积和稳定结构的石墨烯作为催化剂的载体,避免了由于催化剂载体损伤而降低催化剂活性,延长催化剂的使用寿命。与现有技术相比,本发明制备的负载在石墨烯上的镍颗粒尺寸小且尺寸分布集中,在510NM左右,镍纳米颗粒在载体石墨烯上分散均匀,制备过程简单,且易于操作,成本低,污染小。附图说明0012图1为本发明实施例1制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的SEM照片。0013图2为本发明实施例1制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的TEM照片。0014图3为本发明实施例1制得的石墨烯上负载纳米镍颗粒的XRD谱图。具体实施方式0015实施例10016在120ML质量浓度为98的硫酸中加入3G天然鳞片石。

10、墨,将混合物在冰水浴中以200RPM的速率搅拌过程中缓慢加入15G高锰酸钾;冰浴2H后,将混合物转移到温度35水浴中,继续搅拌1H;将水浴升温至温度65搅拌2H,搅拌同时,缓慢加入250ML去离子水,在所得混合液再加去离子水至1400ML,再加入30ML质量浓度为30的双氧水,反应20MIN。将所得产物用质量浓度为5的稀盐酸进行离心洗涤,洗涤至无SO42用BACL2检验,得到的洗涤物在真空干燥箱中温度60干燥,得到氧化石墨;取上述步骤制得的100MG氧化石墨分散在100ML去离子水中,超声剥离2H,得到浓度为1MG/ML的氧化石墨烯溶液。在氧化石墨烯溶液中加入100MG十二烷基苯磺酸钠,再加入。

11、01ML质量浓度为85的水合肼,将混合液在温度80下回流还原24H,然后用500ML去离子水洗涤,得到石墨烯,将所得石墨烯加入到100ML无水乙醇中超声分散得到石墨烯的乙醇溶液后待用。0017将55MG六水合硝酸镍溶解于55ML体积浓度为50的乙醇溶液中;将所得的六水合硝酸镍的乙醇溶液加入到上述步骤中所得的含石墨烯的100ML乙醇溶液中,200RPM搅拌速度下磁力搅拌的同时缓慢滴加浓度为005MOL/L的氢氧化钠溶液至PH为9,得到负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体。将所得产物静置24H后抽滤,用去离子水洗涤至中性,在干燥箱中温度60下干燥12H后研磨。将负载在石墨烯上的氢氧化镍胶体在管式炉中,按1。

12、00ML/MIN的流量通入氩气,在氩气气氛保护下,以10/MIN的升温速率升温至温度300煅烧2H,然后以同样的速率继续升温至温度400煅烧2H,得到负载在石墨烯上的氧化镍。0018将负载在石墨烯上的氧化镍放入管式炉中,以10/MIN的升温速率升温至温度500,按100ML/MIN的流量通入氢气,在氢气气氛中还原2H,即得到负载在石墨烯上的纳米镍,纳米镍的负载量为10WT。图1和图2分别为石墨烯上负载纳米镍颗粒的SEM和TEM照片,可以看到金属镍纳米颗粒均匀分散在石墨烯片层表面和片层间,颗粒尺寸及其分布范围较小,在510NM之间。图3为负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的XRD谱图,图中出现了较宽且。

13、弥散的石墨的衍射峰,表明石墨的片层结构被破坏,石墨烯在干燥过程中无规说明书CN102350357ACN102350360A3/3页5搭接在一起,图中还出现了典型的镍的111、200和220晶面的特征峰。0019实施例20020本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例1的过程相同,不同的是将溶解于55ML体积浓度为50的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由55MG改为225MG,最后制得负载在石墨烯上的纳米镍,纳米镍的负载量为5WT,纳米镍平均粒径为510NM。0021实施例30022本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例1的过程相同,不同的是将溶解于55ML体积浓度为50的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由55MG改为165MG,最后制得负载在石墨烯上的纳米镍,纳米镍的负载量为5WT,纳米镍平均粒径为510NM。0023实施例40024本实施例制备负载在石墨烯上的纳米镍催化剂的过程与实施例1的过程相同,不同的是将溶解于55ML体积浓度为50的乙醇溶液中的六水合硝酸镍由55MG改为55MG,最后制得负载在石墨烯上的纳米镍,纳米镍的负载量为5WT,纳米镍平均粒径为510NM。说明书CN102350357ACN102350360A1/2页6图1图2说明书附图CN102350357ACN102350360A2/2页7图3说明书附图CN102350357A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 作业;运输 > 一般的物理或化学的方法或装置


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1