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公开(公告)号:CN119965001A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510136797.6
申请日:2025-02-07
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种灵芝多孔碳负载金属氧化物,以灵芝多孔碳作为载体,六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、二水合钼酸钠和尿素为原料,通过水热反应和煅烧,即可制得灵芝多孔碳负载金属氧化物NiMoO4/CoMoO4‑CGL,简称为NMO/CMO‑CGL。NMO/CMO‑CGL由非晶态碳、CoMoO4和NiMoO4组成;其微观形貌为蜂窝状多孔结构中存在纳米球结构,其中,纳米球结构为CoMoO4和NiMoO4;比表面积为275‑285m2g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,灵芝多孔碳负载金属前驱体的制备;2,灵芝多孔碳负载金属氧化物的制备。作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为1A g‑1时,其比电容的值在802‑812F g‑1;在放电电流密度为10A g‑1,在充放电循环次数为30000圈时,循环稳定性保持为初始比电容的93%‑94%。
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公开(公告)号:CN119649965A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411738628.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物热力学稳定性的机器学习预测方法,包括如下步骤:1)计算热力学参数;2)获取特征与性质;3)构造行增广加权数据集;4)构造列增广待定系数的数据集;5)模型的训练;6)特征筛选;7)模型的对照与交叉验证“可视化”评估。这种方法根据不同元素的占据晶格位点作为输入信息,能快速估计出高熵氧化物的热力学稳定性,提高了预测高熵氧化物热力学稳定性的效率与准确性。
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公开(公告)号:CN118896945B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410650957.4
申请日:2024-05-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及表面增强拉曼散射技术和光催化技术领域,具体涉及一种CuO2/Au@CuS探针的制备方法及其应用,本发明通过制备CuO2/Au@CuS,快速、有效且灵敏地测定细胞与血清中的GSH;用CuS包裹在Au NPs,既有效地解决了Au NPs的聚集,也通过化学机制增强拉曼信号强度;同时,TMB通过CuS的过氧化物纳米酶的活性,被H2O2氧化成有特殊拉曼信号的oxTMB,在此之后GSH将oxTMB还原成TMB。通过这种间接的方式可以检测GSH,且GSH在10‑2‑10‑8mM范围内线性拟合,检测限(LOD)达到9.94*10‑10mM。
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公开(公告)号:CN119505823A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411671514.X
申请日:2024-11-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种基于抗体积收缩光热碳气凝胶的相变材料,以软碳源瓜尔豆胶GG为原料,以海藻酸钠SA为骨架支撑材料,起抗体积收缩作用;先制得G/S水凝胶再制得抗体积收缩光热气凝胶GS,后续制得抗体积收缩光热碳气凝胶C‑GS后,制得C‑GS/PW;C‑GS的体积收缩率为28‑30%;C‑GS‑PW的光热转换效率为88‑91%。其制备方法包括以下步骤:1,GS的制备;2,C‑GS的制备;3,C‑GS/PW的制备。作为相变材料的应用时,相变温度为33.15‑51.10℃,相变焓值为234.32‑255.71J/g,导热系数为0.3514‑0.4366W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN119331262A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411475720.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 本发明一种钼硫双掺杂钴金属有机框架Mo/S‑Co‑MOF电解水催化剂,以六水硝酸钴、均苯三甲酸、硫代乙酰胺为原料,以N,N二甲基甲酰胺为有机配体,通过溶剂热法得到前驱体为硫掺杂钴金属有机框架S‑Co‑MOF,主要成分为Co9S8,微观形貌为由纳米颗粒组成的微球结构,尺寸为10μm;再以前驱体和四水钼酸铵为原料,以去离子水为溶剂,通过水热法制得Mo/S‑Co‑MOF,主要成分为Co6MoO12,微观形貌为表面粗糙的微球结构,尺寸为10μm;Mo/S‑Co‑MOF具有核壳结构,核结构由Co9S8构成,壳结构由Co6MoO12构成。其制备方法包括以下步骤:1,S‑Co‑MOF的制备;2,Mo/S‑Co‑MOF的制备。作为析氧催化剂材料的应用时,当电流密度为10mA·cm‑2时,过电位为255mV,塔菲尔斜率为89mV·dec‑1;在经过48h的i‑t测试后,电流保持率为87‑89%。
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公开(公告)号:CN115893406B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211545888.8
申请日:2022-12-05
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/342 , H01G11/86 , H01G11/34 , H01G11/44
Abstract: 本发明公开了一种基于混合酒糟的多孔絮状碳材料,以固态发酵的酒糟和半固态发酵的酒糟为原料,经低温预碳化形成碳前驱体,再将碳前驱体和碱性物质直接混合煅烧,得到基于混合酒糟的多孔碳材料,所得材料呈多孔絮状且比表面积范围在1000‑4000 m2 g‑1。作为原料的酒糟,必须为经固态发酵酒糟和经半固态发酵酒糟混合的酒糟。固态发酵的酒糟为甘薯酒糟或糯米酒糟,经半固态发酵的酒糟为大米酒糟或高粱酒糟。其制备方法包括以下步骤:1,碳前驱体的制备;2,基于混合酒糟的多孔碳材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为1 A g‑1时,比电容值范围在180‑490 F g‑1。
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公开(公告)号:CN118942923A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411261775.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4包覆多孔碳纳米球,由Fe3O4包覆多孔碳结构组成的纳米球,其中,Fe3O4包覆多孔碳由三氯化铁与多孔碳混合后进行水热反应所得;多孔碳由ZIF‑8经高温煅烧所得;ZIF‑8由六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑、甲醇、乙醇化学合成所得。ZIF‑8为正十二面体结构,表面光滑;多孔碳为正十二面体结构,表面粗糙;Fe3O4包覆多孔碳纳米球的为核壳纳米球结构。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑8的制备;2,多孔碳的制备;3,Fe3O4包覆多孔碳纳米球的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,当电流密度为0.5A g‑1时,充放电电压的范围为‑1‑0.5V和0‑2.1V;在功率密度为599.66W kg‑1条件下,能量密度为24.12Wh kg‑1;在电流密度为10A g‑1条件下,循环次数为10,000次,容量保持率为82.5%。
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公开(公告)号:CN118866564A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410842883.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种氮硫共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明以废弃啤酒糟为原料,在氮气中活化碳化得到酒糟衍生的多孔碳材料,所得材料通过水热反应进行硫、氮掺杂,经电化学测试实验检测具有优异的电容性能。该材料可以应用于超级电容器电极材料中。
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公开(公告)号:CN118807837A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410707199.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF复合材料,首先,采用甲醇法制备得到金属有机框架化合物ZIF‑67,然后,以ZIF‑67作为载体,经化学还原法负载Co‑B粒子,得到Co‑B/ZIF‑67,最后,采用溶剂热法在Co‑B/ZIF‑67表面生长DT‑COF即可得到具有磁性的Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF;ZIF‑67作为载体,其微观形貌为菱形十二面体结构,尺寸为1.2μm;Co‑B作为活性物质,其微观形貌为纳米粒子状,负载于ZIF‑67表面;DT‑COF作为包覆材料,包覆在Co‑B/ZIF‑67表面。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑67的制备;2,Co‑B/ZIF‑67的制备;3,Co‑B/ZIF‑67/DT‑COF的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用时,在303K条件下最大产氢速率为7000‑10000mL·min‑1·g‑1,放氢量达到理论值的100%;10次回收/重复使用后,保留初始催化活性的85.4‑90.1%;活化能为Ea=29.4‑30.9kJ·mol‑1。
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公开(公告)号:CN118675901A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410842794.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种酒糟衍生多孔炭材料及其制备方法和应用。本发明以酒糟为原料,经过洗涤、强化预处理、预炭化、预炭化炭材料活化、活化后的多孔活性炭材料去除杂原子和酸洗除杂步骤得到酒糟衍生多孔活性炭材料,所述多孔活性炭材料可组装成锌离子混合超级电容器,经电化学测试实验检测具有优异的电容性能,说明该材料可以应用于锌离子混合超级电容器电极材料中。
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