一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,它涉及一种多孔碳材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备多孔碳的方法操作步骤繁琐、耗时,过电势高,而且对设备要求高,对环境有害,限制了多孔碳材料的制备,不适宜大规模生产和不能满足能源、催化和生物等领域新的应用需求的问题。一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料原位生长在泡沫镍上。方法:一、泡沫镍的预处理;二、泡沫镍上原位生长钴基沸石咪唑酯骨架结构材料纳米片阵列;三、煅烧。一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料作为电解水制氢催化剂用于能源领域。本发明可获得一种负载钴纳米颗粒的镍‑氮共掺杂多孔碳材料。
1.一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料,其特征在于一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料原位生长在泡沫镍上,且钴颗粒镶嵌在氮-镍共掺杂的多孔碳材料上,钴的含量为5~30%,镍的含量为0.1%~5%,氮的含量为3%~8%;所述的钴颗粒为椭球形晶体,尺寸为5nm~30nm。
2.如权利要求1所述的一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料的制备方法,其特征在于一种负载钴纳米颗粒的镍-氮共掺杂多孔碳材料的制备方法是按以下步骤完成的:
一、泡沫镍的预处理:
依次以稀盐酸、去离子水和无水乙醇为清洗剂对泡沫镍进行超声清洗,再进行真空干燥,得到预处理后的泡沫镍;
二、泡沫镍上原位生长钴基沸石咪唑酯骨架结构材料纳米片阵列:
①、将六水合硝酸钴溶解到去离子水中,得到六水合硝酸钴水溶液;
步骤二①中所述的六水合硝酸钴水溶液的浓度为0.05mol/L~0.15mol/L;
②、将二甲基咪唑溶解到去离子水中,得到二甲基咪唑水溶液;
步骤二②中所述的二甲基咪唑水溶液的浓度为0.3mol/L~0.7mol/L;
高模量沥青混合料具有比普通沥青混合料更好的高温性能,在解决沥青路面重载交通及长大陡坡路段车辙问题发挥了重要的作用。
由于特殊的地理环境因素,各地对于高模量沥青混合料的要求也各不相同,加上黑龙江地区主要应用场合为收费站水泥混凝土路面加铺,因此应结合黑龙江周边地区高模量沥青混凝土的相关应用,分析了高模量沥青混凝土在黑龙江地区的适用范围,探索了高模量沥青路面的原材料技术指标、混合料级配类型及性能指标,确定了高模量沥青混合料施工工艺及质量控制指标。
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
1、课题来源与背景:
该项目是哈尔滨市科学技术局下达的2012年度哈尔滨市科技创新人才研究专项资金
2、技术原理及性能指标:
(1)EM对水霉的抑制实验
(2)EM与重氢硫酸盐复合孵化水对水霉的抑制实验
项目主要经济技术指标:
(1)确定了EM及重氢硫酸盐适宜的添加量
(2)施氏鲟鱼卵孵化率达到92.8%
(3)水霉发生率降低到1.6%
3、技术的创造性与先进性:
对于发生水霉病的鱼池,以前普遍用孔雀石绿进行治疗,但孔雀石绿具有致癌、致畸的副作用,我国已将其列入禁用渔药。目前尚未找到既安全又理想的替代药物进行治疗。EM是国际公认的绿色环保制剂,重氢硫酸盐已被美国公司作为人类营养保健品开发。所以EM及重氢硫酸盐联合作用防治水霉病的方法,不仅成本低、安全有效、促进水产动物生长、提高抗病能力,并且还可以减少其它药物的滥用导致生态环境的破坏。
4、技术纯熟,可应用于施氏鲟鱼卵孵化。
5、应用情况及存在的问题:
由于亲鱼不成熟、水质等因素,可能会造成大多数受精卵在神经胚期就停止发育,只有少数卵继续发育,有的到了出膜期死亡。因而只有极少数受精卵孵化成苗,无法统计孵化率。在实验期间通过对水质严格检验,从而使实验顺利进行,但在实际大批量人工繁殖过程中须注意水质对EM及重氢硫酸盐联合作用防治水霉病的效果。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。