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公开(公告)号:CN104865298A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510136024.4
申请日:2015-03-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料的制备及其在葡萄糖生物传感器中的应用。该新型复合材料应用于制备葡萄糖生物传感器,可以在0V的电位下实现葡萄糖的检测,而且复合材料可以重复使用时,制备过程简单。本发明的在溶液中实现了聚吡咯和普鲁士蓝的同时合成,而且可以利用聚吡咯对普鲁士蓝的保护作用,提高普鲁士蓝在电极上的稳定性。此外,石墨烯、聚吡咯有良好的导电性,可以改善复合材料的导电性能。而且该新型复合材料制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于葡萄糖生物传感器有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104810530A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510135917.7
申请日:2015-03-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M4/92 , H01M4/86 , H01M4/8652 , H01M4/8673 , H01M4/88 , H01M4/8828 , H01M4/926 , H01M8/16
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯复合材料的制备及其在光合生物燃料电池中的应用,本发明是将石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料作为光合生物燃料电池的阳极。该电极导电性能和生物相容性能好,常温下实现细菌和电极之间的快速电子转换,制备过程简单。本发明的石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料采用一步法制备,由于其比表面积大,增大了细菌和电极的接触面积,提高了电池的输出功率,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,在微生物燃料电池阳极电极材料上有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104724672A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510111016.4
申请日:2015-03-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明涉及一种用(NH4)2TiF6作为复合剂和催化剂对LiBH4进行复合催化,制备新型(NH4)2TiF6-LiBH4复合储氢材料,属于材料发明领域。该复合材料通过机械球磨法制备而得,当(NH4)2TiF6掺杂量为1-20 wt%时,该材料的起始脱氢温度降低到65℃,在90℃恒温脱氢,160 min内脱氢量达到3.9 wt%。同时材料的脱氢活化能也得到了降低。本发明球磨制备的复合储氢材料具有很好的脱氢性能,由(NH4)2TiF6作为复合剂和催化剂掺杂改善LiBH4高效储氢材料在较低温度下表现出了良好的脱氢性能。
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公开(公告)号:CN104645940A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510111017.9
申请日:2015-03-13
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01J19/126 , B01J20/30 , B01J31/22 , B01J2220/46
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨烯和铜基金属有机框架化合物(MOFs)的复合材料及其制备方法,也就是主要提供了一种氧化石墨烯和含铜配位聚合物复合材料及其微波合成方法。制备步骤如下:将反应物(氧化石墨烯、无机铜盐和有机羧酸)溶解于混合有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为90~140℃和500~900w功率条件下,微波反应器中反应15min~180min,降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,得到蓝黑色的含铜配位聚合物分散于石墨氧化物中的复合材料,且复合材料的BET比表面积在600~1500m2/g范围内。本发明制备工艺简单,成本低,反应时间极短,能够在短时间内在温和条件下制备出一种高比表面积多孔的复合材料。制得的新型多孔高比表面积复合材料在吸附、分离、传感、催化、药物运输等方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104148084A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410349446.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J23/888 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔四元合金催化剂及其在氨硼烷水解中的应用,是将多孔Co-Ni-W-B制成的一种新型硼氢化物水解催化剂。该新型催化剂催化效率高,常温下便可以到达很好的催化效果,而且催化剂可以重复使用时,制备过程简单。本发明的纳米多孔四元合金催化剂是在有机溶剂中制备得到的,由于其比表面积大,增大了催化剂与反应物的接触面积,提高了反应速率,即产氢速率快,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于氨硼烷水解有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104030239A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410230333.3
申请日:2014-05-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种高容量轻质金属复合储氢材料及制备方法,所述储氢材料主要含有碱金属硼氢化物或碱土金属硼氢化物,所述碱金属硼氢化物或碱土金属硼氢化物至少还键合了一个尿素分子基团。所述方法包括:将碱金属硼氢化物或碱土金属硼氢化物与尿素按摩尔比10:1~1:10的比例混合,并于惰性气氛中球磨反应,球磨反应的时间为1-10小时。本发明公开的是一种新型复合储氢材料,能够在100-250℃下释放高纯氢气。
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公开(公告)号:CN119890263A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510022734.8
申请日:2025-01-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/50 , H01M4/583 , H01M10/052 , C01G45/00 , C01B32/354 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化锰纳米线的生物基多孔碳电极材料,以硫酸锰、高锰酸钾和生物基多孔碳为原料,经一步水热法制得,即可得到C‑MnO2‑NW;所述C‑MnO2‑NW的基本微观形貌保持为蜂窝状多孔结构,并且,在蜂窝状多孔结构表面负载纳米线结构的二氧化锰纳米线,二氧化锰纳米线的平均直径为40‑60nm,比表面积为1650‑1800m2/g。其制备方法包括以下步骤:首先,将MnSO4、KMnO4和GC置于去离子水中进行搅拌混合得到反应液,然后,通过一步水热法,将反应液进行水热反应,最后,将水热反应所得产物进行干燥即可。作为锂硫电池正极材料的应用时,在电流密度为0.2C条件下,初始放电比容量为1200‑1300mAh/g;在100次充电放电循环后,放电比容量为1000‑1200mAh/g,容量衰减率为10‑15%。
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公开(公告)号:CN119797840A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411981667.4
申请日:2024-12-31
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碱渣‑煤矸石的二氧化碳碳化煤矸石混凝土,碳化煤矸石混凝土的原料及其质量百分比为:碱渣:10‑20%,煤矸石:20‑40%,水泥:40‑60%,硫酸钙:5‑15%,去离子水:5‑15%,总质量为100%;煤矸石具有提高强度的作用;具有降低收缩率的作用。其制备方法包括以下步骤:1,原料的预处理;2,煤矸石混凝土浆体的制备;3,煤矸石混凝土浆体的标注养护;4,煤矸石混凝土的二氧化碳碳化。作为碳化煤矸石混凝土的应用时,煤矸石的添加量占总质量的33%时,氯离子电通量为1150‑1250Coulombs,抗压强度为75.5‑76.5MPa,干燥收缩率为1.20‑1.30×10‑3。
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公开(公告)号:CN119724941A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411835403.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种中空纳米花NiCo‑LDH,以硝酸镍、硝酸钴、二甲基咪唑、二甲基亚砜、十六烷基三甲基溴化铵为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,通过沉淀法和水热法合成得到NiCo‑LDH,所述NiCo‑LDH为中空纳米花结构;所述中空纳米花NiCo‑LDH的尺寸为600‑700nm,中空纳米花结构的壁具有二级结构,二级结构由小绣球构成的分层结构,小绣球的尺寸为100nm,小绣球的初级单元为LDH薄片。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑67的制备;2,中空纳米花NiCo‑LDH的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,在放电电流密度为1A g‑1时,HNF‑NiCo‑LDH‑6的比电容为1538‑1834F g‑1。
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公开(公告)号:CN119694796A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411815589.0
申请日:2024-12-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种中空正六面体结构硫化钴负载氧化镍复合材料,以正六面体结构的C‑ZIF‑67为基底,先通过溶剂热法进行刻蚀转化为中空正六面体结构的硫化钴CH‑CoS,再通过溶剂热法和煅烧实现在中空正六面体结构硫化钴CH‑CoS上负载氧化镍纳米颗粒NiO,得到CH‑CoS/NiO。其制备方法包括以下步骤:1,正六面体结构C‑ZIF‑67的制备;2,中空正六面体结构CH‑CoS的制备;3,CH‑CoS/NiOH的制备;4,中空正六面体结构CH‑CoS/NiO的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,质量比电容为1200‑1300F g‑1;5000次充放电循环保留初始容量的80‑90%;能量密度为30‑40Wh kg‑1。
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