一种铜片表面水热处理增强其电解水制氢性能的方法

    公开(公告)号:CN108251861B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710963657.1

    申请日:2017-10-17

    IPC分类号: C25B11/04 C25B1/06

    CPC分类号: Y02E60/366

    摘要: 本发明属于能源化工领域,具体涉及一种铜片表面水热处理增强其电解水制氢性能的方法。首先将铜片分别在丙酮、去离子水和无水乙醇中超声清洗以清除铜片表面的油污,然后将铜片在质量分数为2%的KHCO3水溶液中160℃水热处理10小时以改变铜片表面的结构和形貌,用作电解水制氢的电极时,水热处理后的铜片表现出起始电位低、析氢效率高的特点。本发明的主要特征是:用一种简单方便,环保无毒的方法实现了对铜片的表面改性,大幅提升了其作为电极用于电解水制氢时的性能,有望实现大规模廉价电解水制氢。

    一种用于锂电池电极的多层复合二氧化钛纳米管材料

    公开(公告)号:CN105161678B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201510332177.6

    申请日:2015-06-16

    摘要: 本发明涉及一种用于锂电池负极的复合材料,采用二氧化钛纳米管为模板,加入氧化锡和酚醛树脂来提高材料的容量和导电性。本发明的有益效果是:本发明采用层层沉积的方法制备出双壳层的TiO2@SnO2@C纳米管,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。通过调控材料的形貌来提高材料的电化学性能。尿素的加入使纳米级的氧化锡颗粒均匀的分散在二氧化钛纳米管表面,起到了提供高容量的作用。酚醛树脂的加入成功构筑起一维导电通道,有效改善半导体的导电性,进一步提高材料的储锂能力。

    一种铜锌金属共掺杂的碳量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN105664955B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610162335.2

    申请日:2016-03-21

    摘要: 本发明涉及一种铜锌金属共掺杂的碳量子点的制备方法,包括步骤如下:(1)将乙二胺四乙酸铜钠和乙二胺四乙酸锌钠混合后,无氧条件下,升温至250‑450℃,恒温反应1‑5h,然后自然降温;(2)将步骤(1)反应后的物料溶于水中,分散均匀,然后过滤,去除粒径大于0.22μm的物质;(3)将步骤(2)得到的溶液浓缩后透析,去除小分子杂质,然后将透析后的溶液蒸干,即得。本发明将铜、锌与碳量子点结合,通过两者协同作用,可显著有效增强可见光响应能力和电子传输效率,从催化1,4‑二氢吡啶的效果来看,混合金属掺杂的碳量子点的催化效果比单一金属碳量子点的催化效果好。

    静电纺丝制备锂离子电池负极用多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106571450A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610934426.3

    申请日:2016-12-23

    摘要: 本发明属于石油化工和碳纳米交叉领域,涉及一种静电纺丝制备锂离子电池负极用多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料的方法。首先通过静电纺丝制备聚丙烯腈纤维,脱油和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液再经静电纺丝制备混纺纤维并收集在聚丙烯腈纤维上,重复上述步骤即可制得具有多层结构的聚丙烯腈/沥青复合纤维材料,经过预氧化和碳化,制得多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。聚乙烯吡咯烷酮可提高脱油沥青溶液的可纺性,聚丙烯腈纤维可支撑热处理过程中熔融的脱油沥青,从而制得具有良好柔韧性的复合碳材料,用作锂离子二次电池负极材料时表现出比电容高、循环稳定性好等优异性能。本发明的主要特征是:脱油沥青和聚乙烯吡咯烷酮溶液通过静电纺丝制备混纺纤维,并利用聚丙烯腈纤维的支撑作用制备多层柔性聚丙烯腈/沥青碳纤维复合材料。

    一种基于铜络合物的碳量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN104759283B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510101628.5

    申请日:2015-03-09

    摘要: 本发明利用具有饱和西弗碱结构的乙二胺四乙酸铜钠盐为原料,将铜配合物和具有类石墨烯结构的碳量子点复合,采用热聚法制备基于铜配合物的碳量子点,提高此类光敏剂的电子转移能力。本发明中所制备的铜络合的碳量子点具有优良的水溶性、电子接受能力、电子给出能力和导电性,可见光响应范围广,是一种优异的光敏剂。将此类光敏剂应用于1,4-二氢吡啶的光氧化反应中,高效光催化氧化此类反应,副产物仅有水和氧气生成。

    简单高效一步法批量制备氮掺杂石油焦基碳量子点

    公开(公告)号:CN105670617A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610024741.2

    申请日:2016-01-14

    IPC分类号: C09K11/65

    CPC分类号: C09K11/65 C09K11/0883

    摘要: 本发明属于石油化工和碳纳米材料科学领域,涉及简单高效一步法批量制备氮掺杂石油焦基碳量子点。首次创造性地直接以氨水作为电解液,提高水溶液导电性的同时实现一步掺氮,电解后无需再经透析除盐纯化等复杂步骤而直接制备出粒径均一、荧光性能稳定、水溶性良好的氮掺杂碳量子点。该方法制备碳量子点耗时少、收率高,实现了碳量子点高效、规模化制备及同步掺杂。本发明的主要特征在于:以价格低廉的石油焦为碳源,氨水为电解液,采用电化学氧化法,一步制得氮掺杂石油焦基碳量子点,无需进行透析除盐纯化,高效环保且产品收率高。这种方法可以快速、批量地制备具有稳定荧光的碳量子点,解决了限制碳量子点应用的最大瓶颈,必将推动碳量子点在光电器件、离子检测、光催化等诸多领域的广泛应用。

    一种高循环稳定性、大容量的复合材料锂电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103560264B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310547286.0

    申请日:2013-11-08

    IPC分类号: H01M10/052 H01M4/48

    摘要: 本发明涉及一种高循环稳定性、大容量的复合材料锂电池,包括外壳、正极片、电解液、负极片和隔膜,所述负极片由复合纳米颗粒、乙炔黑和聚偏氟乙烯的混合物覆盖在铜箔上制成;所述电解液为高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂溶液;所述正极片为金属锂、钴酸锂、锰酸锂或磷酸铁锂的一种;所述复合纳米颗粒由半导体材料制成的纳米颗粒外表面组装有多层水溶性离子聚合物制成。本发明的有益效果是:本发明所制备的复合材料锂电池,自组装的碳层具有足够的空隙方便锂离子的迁入迁出,同时碳层与半导体材料纳米颗粒通过极性键相连,循环稳定性高、容量大。