一种Fex@Co1-xP-RGO复合材料及其原位合成方法与应用

    公开(公告)号:CN111111715B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN201911422586.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 本发明涉及一种Fex@Co1‑xP‑RGO复合材料及其原位合成方法与应用,制备方法包括首先将铁源、钴源及氧化石墨烯溶液混合并配成溶液,再向该溶液中加入植酸并混合均匀,得到反应液;之后将反应液依次进行高温水热反应、离心、干燥后,得到前驱体;最后将前驱体进行煅烧后,即制得Fex@Co1‑xP‑RGO复合材料;该复合材料可应用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明采用植酸作为磷源,相较于红磷、白磷等材料,其安全性更高;此外,本发明以还原氧化石墨烯为载体,提高FeP活性中心及CoP活性中心与水的接触面积,使电催化析氢反应的反应活性更高。

    一种三氧化二锑-碳纳米管复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111710532B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010432052.1

    申请日:2020-05-20

    摘要: 本发明涉及一种三氧化二锑‑碳纳米管复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取碳纳米管置于容器中,加入浓H2SO4与浓HNO3的混合溶液,搅拌均匀后,水浴加热反应,所得产物洗涤至中性,干燥,即得到m‑CNTs;(2)将所得m‑CNTs分散于甲醇与乙醇的混合溶液中,再加入SbCl2,恒温水浴搅拌至完全溶解后,转移至反应釜中水热反应,待反应结束后,洗涤干燥,得到Sb/CNTs;(3)再将所得Sb/CNTs在惰性气体分为下高温煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的Sb2O3/碳纳米管复合材料具有比表面积大、孔隙度大、孔隙体积大、隧道有序等优点,可达到良好的电化学性能。

    一种Zn-Cu-Se复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111326347B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010127638.7

    申请日:2020-02-28

    摘要: 本发明涉及一种Zn‑Cu‑Se复合材料及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性锌盐、可溶性铜盐、尿素和氟化铵溶于水中,搅拌均匀后进行一次水热反应,再经离心、洗涤、干燥,得到Zn‑Cu前体;(2)将所制得的Zn‑Cu前体与亚硒酸钠溶于水中搅拌分散,加入氨水,形成均匀的悬浮液,再进行第二次水热反应,再经离心、洗涤、干燥,即得到Zn‑Cu‑Se复合材料。与现有技术相比,本发明通过两步水热合成了Zn‑Cu‑Se复合材料,该复合材料具有良好的电化学性能,且复合材料制备方法简单,环境友好,大大缩短了合成时间。

    一种简单电沉积Co-Ce/NF电极材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111705332A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010430892.4

    申请日:2020-05-20

    摘要: 本发明涉及一种简单电沉积Co-Ce/NF电极材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取钴源、铈源和氯化铵溶于去离子水,混合至溶液澄清,得到电沉积溶液;(2)在装有步骤(1)中的电沉积溶液的电沉积装置中,将泡沫镍作为工作电极连接,氯化银电极作参比电极,铂丝电极为对电极,经一步电沉积法后得到Co-Ce/NF材料;(3)所得Co-Ce/NF材料洗涤、烘干后,即得到目的产物Co-Ce/NF电极材料。与现有技术相比,本发明合成的Co-Ce/NF电极材料通过将稀土元素铈和钴形成合金产生协同作用,用稀土元素的活泼性改善了钴合金的电化学性能,且以泡沫镍作为载体增加了材料表面积,此外合成方法简便、能耗低,电化学性能优秀,有望应用于工业大规模生产。

    一种便携可抛式表面增强拉曼/比色双传感器及其制备方法、检测方法与应用

    公开(公告)号:CN111537491A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010287701.3

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/78 B82Y15/00

    摘要: 本发明涉及一种便携可抛式表面增强拉曼/比色双传感器及其制备方法、检测方法与应用,传感器包括测样管及取样部,其中测样管包括管体、设于管体两端的开口端与封口端、设于管体内的检测溶液段以及密闭段;制备方法包括采用柠檬酸钠还原法制备离子纳米颗粒胶体溶液,并在真空状态下注入管体内,即得到传感器;检测方法为通过取样部擦拭待测物表面,再将管体密闭段折断使检测溶液浸入取样部,之后对变色取样部进行比色检测或原位SERS检测,即可获得定性与定量分析结果。与现有技术相比,本发明可满足实验室大批量快速分析需要,也便于污染现场检测中一次性可抛使用,避免交叉污染,同时为果蔬农残检测、应急分析及司法鉴定提供新的便携式装置。

    一种Fex@Co1-xP-RGO复合材料及其原位合成方法与应用

    公开(公告)号:CN111111715A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911422586.X

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明涉及一种Fex@Co1-xP-RGO复合材料及其原位合成方法与应用,制备方法包括首先将铁源、钴源及氧化石墨烯溶液混合并配成溶液,再向该溶液中加入植酸并混合均匀,得到反应液;之后将反应液依次进行高温水热反应、离心、干燥后,得到前驱体;最后将前驱体进行煅烧后,即制得Fex@Co1-xP-RGO复合材料;该复合材料可应用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明采用植酸作为磷源,相较于红磷、白磷等材料,其安全性更高;此外,本发明以还原氧化石墨烯为载体,提高FeP活性中心及CoP活性中心与水的接触面积,使电催化析氢反应的反应活性更高。

    一种Co-Mn-S复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110797206A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911053422.4

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种Co-Mn-S复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1:制备ZIF-67;S2:将ZIF-67分散于水中,然后加入到可溶性锰盐和硫脲的混合溶液中,并放入高压釜中反应,反应后的产物洗涤、干燥,得到Co-Mn硫化物前驱体;S3:将Co-Mn硫化物前驱体在氩气条件下煅烧,得到目标产物;将复合材料制备成工作电极,用于超级电容器中。与现有技术相比,本发明复合材料的制备方法环境友好、简单方便,便于大规模生产高纯度的Co-Mn-S复合材料,且Co-Mn-S复合材料具有高比表面积、高比电容、良好的循环性能和高能量密度,电化学性能优异,可进一步制备成工作电极,用于超级电容器。