一种石墨复合物及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116553536A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310525889.4

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明涉及一种石墨复合物及其制备方法,本发明揭示一种复合物,该石墨复合物是由纳米二氧化钛插层进入氧化石墨片层或镀覆氧化石墨表面复合而成的一种石墨复合物;本发明还揭示了一种基于纳米二氧化钛高比表面能、大比表面积的特性,在其表面继续镀覆其它纳米非金属氧化物及金属单质插层氧化石墨片层或镀覆氧化石墨表面复合而成的石墨复合物;本发明还公开了一种复合材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的制备方法工艺简单,可以有效控制纳米材料的结晶速度,充分利用纳米材料的界面效应、小尺寸效应,将氧化石墨与纳米材料牢固复合,实现两类材料的优势互补。

    一种钠离子电池锡-铁-碳复合负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172678A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210552900.1

    申请日:2022-05-19

    摘要: 本发明涉及一种钠离子电池锡‑铁‑碳复合负极材料及其制备方法。该负极材料具有以下特征中至少一个:(1)该负极材料为具有蛋黄结构,大小为300‑1500nm的球;(2)该负极材料包含厚度为2‑20nm的铁锡合金包覆层;(3)该负极材料中,铁的质量百分数为0.6‑50%;(4)该负极材料中,锡的质量百分数为10‑95%;(5)该负极材料中,碳的质量百分数为5‑60%,并形成厚度的10‑50nm碳层。制备方法包括以下步骤:中空SnO2纳米球的制备;SnO2@Fe2O3的制备;SnO2@Fe2O3@RF的制备;Sn/FeSn2@C的制备,获得钠离子电池锡‑铁‑碳复合负极材料。与现有技术相比,本发明具有高的首次库伦效率以及优异循环稳定性,解决了钠离子电池Sn负极材料循环稳定性差和首次库伦效率低的技术难题。

    一种基于流动电化学的微生物培养与固碳方法

    公开(公告)号:CN113086983A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110336004.7

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: C01B32/55 C12N1/20 C12R1/01

    摘要: 本发明涉及一种基于流动电化学的微生物培养与固碳方法,包括以下步骤:(1)将铁硫杆菌加入到9K培养基中,调节pH值,在恒温水浴中,磁搅拌,得到铁硫杆菌菌液;(2)将铁硫杆菌菌液循环加入到液流电池中,并在液流电池中加载电流,使铁硫杆菌在流动电化学微生物培养系统中不断繁殖。本发明铁硫杆菌在繁殖过程中不会产生沉淀,在流动电化学微生物培养系统通过加载电流使菌种不断繁殖,并可不断收集,并通过铁硫杆菌不断繁殖过程,实现大气中CO2不断固定。

    铜镉锗硫纳米晶、铜镉锗硫对电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105513805B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610014896.8

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/20

    摘要: 本发明涉及铜镉锗硫纳米晶、铜镉锗硫对电极及其制备方法与应用,属于太阳能电池领域。铜镉锗硫纳米晶其铜、镉、锗与硫的摩尔比为(2~2.2):(l~1.2):(1~1.2):(4~4.2),铜镉锗硫对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜镉锗硫纳米墨水来实现。本发明中铜镉锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有正交晶系,是纤锌矿衍生的超晶胞结构,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。用于染料敏化太阳能电池对电极催化剂时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的铜镉锗硫对电极不仅催化效果优异,而且价格低廉,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。

    一种染料敏化太阳能电池铜铁锗硫对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105489377B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610014899.1

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/20 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池铜铁锗硫对电极及其制备方法,该对电极包括导电基底,导电基底表面涂覆有一层纤锌矿结构的铜铁锗硫纳米晶;而对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜铁锗硫纳米晶墨水来实现。本申请制备的铜铁锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。该方法制备的纳米晶是纤锌矿衍生的超晶胞结构,为正交晶系。当用于染料敏化太阳能电池对电极时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的对电极催化剂不仅催化效果优异,而且价格低廉,制备方法简单,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。