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公开(公告)号:CN105958049A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610492989.1
申请日:2016-06-23
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/483 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , H01M2220/20 , H01M2220/30
摘要: 本发明公开了一种TiNb6O17负极材料的制备方法,包括步骤:将两种不同种类的醇按体积比混合,搅拌0.5‑30小时制得混合液;将铌源和钛源分别加入制得的所述混合液中,继续搅拌1‑24小时;将所得溶液装入反应釜中,置于恒温干燥箱中,在60‑300℃下加热反应,反应后冷却至室温,制得沉淀物;将所得的沉淀物用乙醇洗涤三次,然后于真空干燥箱中烘干得到粉体;将所得的粉体在400‑1400℃下焙烧,即得TiNb6O17负极材料。本发明还公开一种根据上述方法制得的TiNb6O17负极材料,及使用该材料的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN105826539A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610390385.6
申请日:2016-06-02
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC分类号: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M2004/021
摘要: 本发明涉及一种WO3?x/C复合材料、制备方法及其用途。所述WO3?x/C复合材料为片状结构,尺寸大小为40?160纳米,厚度为10?20纳米,氧化钨为存在氧空穴的WO3?x,复合材料含碳量为1%?20%,其一种制备方法,在酸性条件下以水合钨酸钠、糖为原料在溶剂中加入乳化剂,以溶剂热或者直接加热的方法直接合成。本发明的材料为纳米阵列,片层之间的紧密排列,相对于普通纳米材料在锂离子储存等方面具有更加突出的优势,本发明的电极材料的最大容量可以达到近1900mAhg?1。
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公开(公告)号:CN105428633A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510908762.6
申请日:2015-12-09
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本申请公开了一种铌酸钛介孔微球的制备方法,具体包括以下步骤:将异丙醇和丙三醇按一定比例混合;向上述所得溶液中加入铌源和钛源;将上述得到混合液装入高压反应釜加热反应;冷却后经洗涤、干燥、焙烧即得铌酸钛介孔微球。本发明具有简便易行,产品形貌和尺寸易于控制等优点。本发明制备的铌酸钛介孔微球具有较大的比表面积和孔体积,大幅提高了铌酸钛的电化学性能,特别是大倍率充放电循环性能。
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公开(公告)号:CN105428619A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510810986.3
申请日:2015-11-12
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/04 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/362 , H01M4/04 , H01M4/48 , H01M4/625 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种高性能Ti2Nb10O29/C复合电极材料的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。该方法将二氧化钛、氧化铌和碳源按一定比例球磨混合,然后将干燥后的混合物置于马弗炉中,在惰性气体保护下煅烧即得Ti2Nb10O29/C复合材料。本发明利用碳包覆提高了Ti2Nb10O29的电导率,同时包覆的碳层对烧结过程中样品的颗粒增大现象具有一定的抑制作用,用作锂离子电池负极材料表现出优异的电化学性能。此外,本发明制备工艺简单、操作方便、生产成本低,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN110371941B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN201910640267.X
申请日:2019-07-16
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: C01B25/37
摘要: 本发明涉及一种可调控形貌羟基磷酸铜多级微米材料的制备方法。方法如下:将可溶性铜盐和缓冲溶液搅拌均匀并放置得到溶液A;将溶液A进行水热合成反应,洗涤烘干后得到具有不同形貌的羟基磷酸铜多级微米材料。本发明以缓冲溶液为反应介质、碱源和磷酸源,通过改变缓冲溶液的pH值,能够有效地控制产物的形貌,可控性强,具有很高的实用性;制得的羟基磷酸铜多级微米材料具有特殊的多级结构、优异的单分散性和良好的结晶性,在光催化领域具有潜在的应用价值;合成方法和所需设备简单,操作简便,产品无其他杂质产物生成,无需进行后续纯化和煅烧等处理,绿色环保,具有很高的实用性。
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公开(公告)号:CN115101740A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210896252.1
申请日:2022-07-28
申请人: 南阳师范学院
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是一种锂电池复合负极材料、锂电池及它们的制备方法,包括以下步骤:S1:将氧化石墨烯和偏钒酸铵超声分散在去离子水和乙二醇的混合溶液中;S2:将步骤S1制得的混合溶液在油浴中搅拌条件下进行水热反应,反应后的产物经过抽滤、洗涤、干燥后得到前驱体;S3:将步骤S2制得的前驱体在5%氢气气氛下煅烧一定时间得到三氧化二钒纳米片与石墨烯复合负极材料,本发明锂电池复合负极材料、锂电池及它们的制备方法,具有优异的循环稳定性和倍率性能,合成方法简单可控,成本低廉,有利于进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN113371688A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110635456.5
申请日:2021-06-07
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: C01B21/06 , C01B32/05 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种新型氮化铁与多孔碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法包括如下步骤:将非离子型聚丙烯酰胺、尿素和氯化钠加入去离子水中,完全溶解后搅拌条件下加入硝酸铁,得到的混合溶液水浴加热至粘稠状,冷冻干燥,干燥后的产物在惰性气氛下煅烧,最后用去离子水洗涤抽滤得到产物。本发明提供的制备方法制得的氮化铁与多孔碳复合负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,合成方法绿色简单,成本低廉,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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公开(公告)号:CN106328910B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201611036816.5
申请日:2016-11-22
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/46 , H01G11/26 , H01G11/86
摘要: 本申请涉及一种球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(a)将提供氮源和碳源的前驱体材料制备成纳米球;(b)将过渡金属盐的溶液与上述纳米球混合,加热使过渡金属盐负载于纳米球表面;(c)冷却后经洗涤、干燥、煅烧即得一种球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料。本申请还涉及一种由上述制备方法制备得到的球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料。本发明的制备方法具有制备条件温和、简便易行、产品尺寸易于控制等优点。本发明制备的球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料可大幅提高了过渡金属氧化物的充放电循环性能。
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公开(公告)号:CN106975095B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710233119.7
申请日:2017-04-11
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: A61L15/40 , A61L15/28 , A61L15/18 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L15/42 , A61K36/855 , A61K36/708 , A61P31/04 , A61P17/02 , A61K35/618
摘要: 本发明公开了一种抗菌医用辅料及其制备方法,属于医用辅料领域,所述抗菌医用辅料包括以下重量份数的原料:棉纤维40‑50份、羧甲基壳聚糖10‑15份、纳米氧化锌2‑3份、海藻酸钠20‑30份、海螵鞘20‑30份、泽兰20‑30份、大青叶20‑30份和大黄20‑30份。该抗菌医用辅料以棉纤维和海藻酸钠混纺,添加羧甲基壳聚糖、纳米氧化锌和中药提取物,并对棉纤维进行预处理,改进制备方法,大大提高了医用敷料的吸湿性能和抗菌性能。
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公开(公告)号:CN110371941A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910640267.X
申请日:2019-07-16
申请人: 南阳师范学院
IPC分类号: C01B25/37
摘要: 本发明涉及一种可调控形貌羟基磷酸铜多级微米材料的制备方法。方法如下:将可溶性铜盐和缓冲溶液搅拌均匀并放置得到溶液A;将溶液A进行水热合成反应,洗涤烘干后得到具有不同形貌的羟基磷酸铜多级微米材料。本发明以缓冲溶液为反应介质、碱源和磷酸源,通过改变缓冲溶液的pH值,能够有效地控制产物的形貌,可控性强,具有很高的实用性;制得的羟基磷酸铜多级微米材料具有特殊的多级结构、优异的单分散性和良好的结晶性,在光催化领域具有潜在的应用价值;合成方法和所需设备简单,操作简便,产品无其他杂质产物生成,无需进行后续纯化和煅烧等处理,绿色环保,具有很高的实用性。
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