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较为成熟的人工固氮方式是发明于中世纪的Haber Bosch固氮过程。据统计,该过程产生的固氮量,约占目前人体氮来源的50%。然而,该固氮过程需要高温高压条件,需要 用到大量的化石能源(占全球能源利用的1 2%),并且产生了大量的CO2 排放,带来了严重的环境问题。本发明的目的在于克服氮还原电催化剂活性和选择性低的问题,提供了一种金属 氟掺杂碳复合材料及其制备方法和在电催化固氮中的应用,其优势在于:
一、产品优势
1. 金属-氟掺杂碳复合材料,具有催化氮还原的有效活性位点,可以进行氨合成反应。
2. 碳载体表面修饰有高电负性氟元素,可以稳定氮还原中间体,降低其活化能,与金属位点产生协同效应,从而提高反应活性和选择性。
3. 金属和氟的三维尺寸均小于10nm,使其协同效应明显加强。
二、技术优势
1. 提出了一种金属-氟掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了传统电催化固氮中催化活性位点难以达到的问题。
2. 提出了一种合成简单,工艺简单,周期短,效率高,适合规模化生产的电催化固氮材料合成方法。
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