S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111575836B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010434567.5

    申请日:2020-05-21

    摘要: 本发明提供了一种S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子及其制备方法和应用,本发明将聚乙烯吡咯烷酮加入到DMF和乙醇的混合溶剂中,溶解后,加入硝酸钴、乙酸锰和硫脲(N2H4CS),混匀后,通过静电纺丝得到聚合物纤维;将所述聚合物纤维进行低温预氧化,得到前驱体;将所述前驱体进行高温煅烧,得到所述S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子。本发明所制备的S掺杂表面褶皱碳纤维负载Co和MnO纳米粒子催化剂具备相近的氧还原电催化性能和更好的稳定性,是一种极有潜力的锌空电池催化剂,在未来的能源行业应用前景广阔。

    一种低成本聚乙烯基碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN114381827A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210228157.4

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: D01F9/21

    摘要: 本发明公开了一种低成本聚乙烯基碳纤维的制备方法,先将聚乙烯、紫外光引发剂、交联剂与稳定剂搅拌混合均匀并充分分散,再进行熔融纺丝,得到紫外光敏感PE纤维;再对紫外光敏感PE纤维进行牵伸处理和退火处理,增强纤维的机械性能;再采用紫外光源辐照,使线型或轻度支链型的大分子转变成三维网状结构;最后进行碳化处理,得到低成本PE基碳纤维。本发明采用紫外辐照的方式交联PE大分子,缩短了PE基碳纤维原丝稳定化处理周期,提高碳纤维的生产效率,杜绝了高能射线以及高温浓硫酸的使用,具有碳纤维生产成本低、能耗低、工艺周期短、绿色环保等优势,易于工业化实施。

    一种Ni/MnO/C复合纳米纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113913973A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111338126.6

    申请日:2021-11-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: D01F9/21 D01F9/22 D01F1/10

    摘要: 本发明公开了一种Ni/MnO/C复合纳米纤维及其制备方法与应用,包括碳纳米纤维以及附着于碳纳米纤维上的Ni纳米颗粒和MnO纳米颗粒,纳米纤维的直径为250‑300nm。合成的复合纳米纤维电磁波吸收性能好,稳定性好。采用静电纺丝法结合碳化工艺制备出Ni/MnO/C复合纳米纤维材料,成分和微观结构的协同作用使Ni/MnO/C纳米复合纤维具有优异的EMW吸收性能。该方法设备简单,工序简单,易实现规模化生产,应用前景广阔。

    一种钠离子电池用硫化钴/碳复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113753962A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010492078.5

    申请日:2020-06-01

    发明人: 彭生杰 连欣彤

    摘要: 本发明涉及一种钠离子电池用硫化钴/碳合负极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。本发明的技术要点为:将聚丙烯腈、聚苯乙烯和乙酸钴溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,利用静电纺丝的方法得到钴盐的碳纳米纤维。将收集的布状PAN+PS‑Co(Ac)2材料浸润在溶有2‑甲基咪唑的水溶液中,静置得到PAN+PS‑Co(Ac)2@ZIF‑67复合材料。再与升华硫混合,于惰性气体中高温烧结即可。本发明中的硫化钴纳米颗粒均匀镶嵌在碳纳米纤维上,用于钠离子电池负极材料。本发明通过原位生长的方法制得的复合材料各组分间具有较强的结合力,烧结后的中空结构扩大了电极与电解质的接触面积,缩短了钠离子在充放电过程中的迁移距离,具有良好的电化学性能。

    一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN113201858A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110498505.5

    申请日:2021-05-08

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明公开了一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法。本发明的制备方法包括:首先将高分子聚合物碳源溶解在溶剂中,并依次加入金属盐和造孔剂均匀混合制成稳定的前驱体溶液,然后将前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体纳米纤维膜;将所得的前驱体纳米纤维膜在空气气氛下煅烧,得到预氧化纤维膜;将所得的预氧化纤维膜在惰性氛围下高温碳化,得到高度分散负载氧化物量子点的柔性超细多孔碳纳米纤维膜。本发明提供的一种柔性超细多孔碳纳米纤维负载氧化物量子点的制备方法,工艺简单、制备的氧化物量子点颗粒粒径小、负载率高,在超细多孔碳纳米纤维中高度分散均匀,在柔性电子、能源和催化领域中具有广阔的应用前景。