一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111146424A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911393494.3

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。

    一种基于二维量子片的密堆积薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109911939A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910217653.8

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于二维量子片的密堆积薄膜的制备方法,主要步骤如下:在滤膜表面抽滤氧化石墨烯悬浮液形成一层氧化石墨烯膜,在氧化石墨烯膜表面加二维量子片悬浮液并抽滤成膜,将抽滤后的复合膜浸入水中,进行分离,分离后即得完整的二维量子片密堆积薄膜。本发明制备获得的二维量子片密堆积薄膜厚度和尺寸可调,微观结构上是由二维量子片以接近水平角度交替紧密堆积形成的类似砖砌式的结构。本发明工艺简单、快速高效、绿色环保,为探索基于二维量子片的致密薄膜的基本物性和创新应用提供了原材料。

    一种在单层MXene纳米片制备二维介孔的方法和应用

    公开(公告)号:CN118515279A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410633131.7

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种在单层MXene纳米片制备二维介孔的方法和应用,属于材料领域。其方法的过程如下:S1、将MAX相材料刻蚀反应液进行插层、分层、破碎,得到单层MXene纳米片分散液;S2、向单层MXene纳米片分散液中加入过氧化氢溶液,得到具有二维介孔的单层MXene纳米片。本发明制备的单层MXene纳米片中的二维介孔为离子传输提供通道,以多孔MXene纳米片组装成为薄膜电极,其内部的离子传输通道增多、离子传输距离缩短,在作为超级电容器电极时获得了优异的倍率性能。该方法简单可靠,无需高温高压,且造孔均匀,易于工业化生产。

    一种过渡金属氧化物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113862719B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111304470.3

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种电解水阳极催化剂,具体涉及一种过渡金属氧化物催化剂及其制备方法和应用,该催化剂由载体和过渡金属氧化物组成,过渡金属氧化物以纳米颗粒的形式负载在载体的表面,包括如下步骤:S1:向球磨罐中加入过渡金属氧化物粉末,密封后抽真空,经球磨得到纳米尺寸的过渡金属氧化物粉末;S2:将纳米尺寸的过渡金属氧化物粉末与乙炔黑粉末混合,并依次加入水、无水乙醇和Nafion溶液,超声得到催化剂浆料;S3:将催化剂浆料滴载至载体上,烘干得到所述的过渡金属氧化物催化剂。与现有技术相比,本发明工艺简单,经济效益高,适用于大规模生产,并且制备得到的催化剂催化性能优,稳定性强,适于实际应用。

    一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111146424B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201911393494.3

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。

    一种金属纳米颗粒-聚合物复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110777561B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201911000688.2

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种金属纳米颗粒‑聚合物复合材料及其制备方法与应用,涉及复合材料领域;所述复合材料包括固态基体和填充体,填充体包括粒径范围为5‑99纳米的金属纳米颗粒,相邻金属纳米颗粒距离1‑200纳米;固态基体内具有孔径为2‑500纳米的孔隙,固态基体包括聚合物纤维材料,填充体分散填充于固态基体内部的孔隙中,孔隙用于分散填充体,阻止填充体团聚;通过在固态基体的内部孔隙中制备金属种子,然后放入金属纳米颗粒生长溶液中生长得到金属纳米颗粒‑聚合物复合材料;该材料光吸收强,光热转换效率高,对太阳光谱300‑2500nm波段的平均吸收率可达97%,可大面积制备,可应用于包括光热转换、太阳能海水淡化等领域。

    一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110369707B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910511049.6

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明涉及纳米颗粒三维超结构组装技术领域,公开了一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法,包括:A、将蝶翅模板进行氨基化;B、将胶体纳米颗粒进行修饰,并调节pH;C、将步骤A所得的氨基化的蝶翅模板竖直置于步骤B所得的胶体溶液中,慢速振荡一定时间;D、将步骤C处理后所得的蝶翅模板取出,清洗干燥后获得。其以蝶翅为模板,首次通过增加空间位阻来调节纳米颗粒之间和纳米颗粒与模板之间的静电引力、静电斥力和氢键,使纳米颗粒在蝶翅模板表面紧密排列,同时避免了纳米颗粒在溶液中的自聚集,从而实现纳米颗粒的三维复杂光子结构组装。该方法适用于金纳米球、金纳米棒、金纳米星等多种纳米单元。

    一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110369707A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910511049.6

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明涉及纳米颗粒三维超结构组装技术领域,公开了一种具有蝶翅微纳构型的纳米颗粒超结构材料的制备方法,包括:A、将蝶翅模板进行氨基化;B、将胶体纳米颗粒进行修饰,并调节pH;C、将步骤A所得的氨基化的蝶翅模板竖直置于步骤B所得的胶体溶液中,慢速振荡一定时间;D、将步骤C处理后所得的蝶翅模板取出,清洗干燥后获得。其以蝶翅为模板,首次通过增加空间位阻来调节纳米颗粒之间和纳米颗粒与模板之间的静电引力、静电斥力和氢键,使纳米颗粒在蝶翅模板表面紧密排列,同时避免了纳米颗粒在溶液中的自聚集,从而实现纳米颗粒的三维复杂光子结构组装。该方法适用于金纳米球、金纳米棒、金纳米星等多种纳米单元。

    一种二维量子片材料的量化制备方法

    公开(公告)号:CN110028102A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910218316.0

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明涉及无机纳米材料的制备技术领域,提供了一种二维量子片材料的量化制备方法。本发明的制备方法主要包括以下步骤:将层状母相材料作为负极材料并根据工业流程制备获得软包电池,对软包电池进行充电,拆解充电后的软包电池,将负极取出后进行液相超声剥离;将剥离所得的分散液进行离心提纯即获得二维量子片材料的悬浮液。本发明可量化制备二维量子片材料,能够为诸多储能及能量转化器件如超级电容器、离子电池、电(光)催化提供具有高活性、高比表面积等特性的二维量子片材料。

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