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氮掺杂多孔碳负载金属四苯基卟啉镍;N-C/Ni-TPP
发布时间:2024-11-07     作者:wyh   分享到:

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产品名称:氮掺杂多孔碳负载金属四苯基卟啉镍;N-C/Ni-TPP

一、定义与结构

N-C/Ni-TPP复合材料由氮掺杂多孔碳作为载体,四苯基卟啉镍作为活性组分构成。其中,氮掺杂多孔碳具有高导电性、高比表面积和丰富的孔隙结构,有利于电子的传输和反应物的吸附;四苯基卟啉镍则是一种具有良好催化性能的金属卟啉配合物,其良好的结构使得该材料在催化反应中表现出较高的活性。

二、合成方法

N-C/Ni-TPP复合材料的合成通常涉及以下几个步骤:

制备氮掺杂多孔碳:通过化学活化、物理活化或模板法等方法,将含氮有机物与碳源混合并进行碳化处理,得到氮掺杂多孔碳。

合成四苯基卟啉镍:通过卟啉与镍离子的配位反应,合成四苯基卟啉镍配合物。

负载活性组分:将四苯基卟啉镍负载到氮掺杂多孔碳的孔隙中,通过物理吸附、化学键合或电化学沉积等方法实现。

三、性质与特点

高催化活性:四苯基卟啉镍作为活性组分,在催化反应中表现出较高的活性,使得N-C/Ni-TPP复合材料在催化领域具有广泛的应用前景。

良好的导电性:氮掺杂多孔碳具有高导电性,有利于电子在复合材料中的传输,从而提高了催化反应的效率。

高比表面积和孔隙结构:氮掺杂多孔碳具有丰富的孔隙结构和高比表面积,有利于反应物的吸附和产物的释放,进一步提高了复合材料的催化性能。

四、应用领域

催化反应:N-C/Ni-TPP复合材料可作为催化剂或催化剂载体,用于催化各种化学反应,如氧化还原反应、加氢反应等。

电化学传感:由于其良好的导电性和催化活性,该复合材料还可用于电化学传感领域,如葡萄糖传感、氧气传感等。

能源转换与储存:在燃料电池、超级电容器等能源转换与储存领域,N-C/Ni-TPP复合材料也展现出潜在的应用价值。

产地:西安

纯度:95%以上

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

氮掺杂多孔碳负载金属四苯基卟啉镍;N-C/Ni-TPP

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