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文档简介

ofEfficientSingle-AtomCoCarbonMembranesforCO2Electror中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂本发明公开了一种中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法与应用,方法包2将ZIF-8粉体、三水合硝酸铜以及聚合物分散到N-N二甲基甲将所述外层纺丝溶液注入到静电纺丝设备的外注射器中,将所述内层纺丝在惰性气氛中对所述原丝纤维进行碳化处理,在所述对所述原丝纤维进行碳化处理,得到中空碳纳米纤维负载铜2.根据权利要求1所述中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法,其特征3.根据权利要求2所述中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法,其特征4.根据权利要求3所述中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法,其特征5.根据权利要求1所述中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法,其特征将六水合硝酸锌水溶液加入到二甲基咪唑水溶液中,在搅拌条件下反应得到白色沉6.根据权利要求5所述中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂的制备方法,其特征7.一种中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催8.一种权利要求7所述的中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化剂,用于电催化二氧3本效益高的电化学CO2RR工艺可以实现化学工业和可持续能源经济的转变。电化学CO2RR与相对较高的电流密度下将CO2分子转化为所需的产物并保持催化性能稳定。在目前的材料粒电催化剂。4℃保温1-2小时。惰性气氛中对所述原丝纤维进行碳化处理,得到中空碳纳米纤维负载铜纳米颗粒电催化水合硝酸锌水溶液中六水合硝酸锌的质量浓度与所述二甲基咪唑水溶液水溶液中的二甲纤维负载铜纳米颗粒电催化剂采用上述所述的制备[0025]图1为本发明中实施的电催化二氧化碳还原催化剂在加有1MKOH中的线性扫描伏[0026]图2为本发明中实施的电催化二氧化碳还原催化剂在1MKOH中不同电位下电解产2的法拉第效率图;5[0031]经发明人研究发现,现有的CO2RR对所需产物的催化选择性较差的原因是多晶和2分子的吸附和相应产物在催化剂表面的解吸是决定催化剂效率的关键步骤。CO2RR电催化剂的催化活性主要是由表面活性位点决定的,而内部原子的贡献是非常有限到第一溶液中,再在水浴条件下磁力搅拌2小时,最后将上述溶液在室温条件下磁力搅拌[0039]在所述步骤S10之后包括步骤S20、将聚甲基丙烯酸甲酯溶解在N-N二甲基甲酰胺6[0043]在所述步骤S30之后包括步骤S40、在惰性气氛中对所述℃保温2小时。-1[0048]下面通过具体的制备实施例来对本发明所提供的中空碳纳米纤维负载铜纳米颗[0050]CuP-HCNFs的制备:采用静电纺丝的方法合成铜颗粒中空碳纳米纤维。首先,将1.5g聚丙烯腈(Mw=130000)与20ml的N-N二甲基甲酰胺进行混合,在60℃水浴条件下磁力7[0052]采用实施实例生产的单CuP-HCNFs催化剂材料电化学还原CO2制备C2H4:首先将制的比例均匀混合制成Nafion稀释液,之后将4.5mg的CuP-HCNFs粉末加入到1000μlN和1.0×1.0cm2的泡沫镍为对电极,以用Nafion-117质子交能测试之前,先以50mV/s的扫描速率在-0.4V至-2.0V(相对于饱和Ag/AgCl电极)间进行循法拉第效率为51%。附图3为本发明中实施实例的电催化二氧化碳还原催化剂的SEM、TEM

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