一种硅藻土-表面钴掺杂纳米黄铁矿复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113499788A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110804312.8

    申请日:2021-07-16

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B01J27/043 B01J37/10 C01C1/04

    摘要: 本发明公开了一种硅藻土‑表面钴掺杂纳米黄铁矿复合材料及其制备和应用,具体步骤如下:将硫酸钴,溶于沸点在180‑300℃能够溶解硫酸钴,且不参与反应的有机溶剂中,加入FeS2纳米粉末和硅藻土,混合均匀;将混合溶液转移至反应釜,进行水热反应后,分别使用稀硫酸,二硫化碳洗涤,然后依次采用无水乙醇和蒸馏水洗涤,进行烘干后得到的硅藻土‑表面钴掺杂纳米黄铁矿复合材料。本发明有效提高了FeS2纳米材料光催化氮气还原的能力;本发明首次提出构建硅藻土‑表面钴掺杂纳米黄铁矿复合材料的思路和技术方法,具有很高的推广与应用价值。

    一种Mn2SiO4包覆的硅藻基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118231619A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410362809.2

    申请日:2024-03-28

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种Mn2SiO4包覆的硅藻基复合材料及其制备方法和应用,在该材料的制备过程中,使用一步水热法将硅藻粉与无水乙醇和3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)混合,并在加热条件下加入锰源溶液搅拌,固液分离收集沉淀,经冷冻干燥、高温煅烧形成具有Mn2SiO4‑C‑SiO2纳米结构的复合材料,将复合材料制备为锂离子电池活性负极,表现出优异电化学性能,Mn2SiO4的包覆显著提高了SiO2负极材料的导电性、放电比容量以及倍率性能,并抑制SiO2负极材料的体积膨胀,实现具有超高放电比容量的锂离子电池负极材料。本发明具有原料价格低廉、容易获取,制备方法简便高效、绿色低耗的优点,有广泛的应用前景。

    一种表面掺杂金属纳米黄铁矿材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113430556A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110704542.7

    申请日:2021-06-24

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种表面金属掺杂纳米黄铁矿材料及其制备和应用,具体步骤如下:将七水硫酸亚铁、硫代硫酸钠和乙二醇混合搅拌后加入硫粉,超声下搅拌均匀,将混合物转移至反应釜中,水热反应得到FeS2纳米颗粒;再将得到的FeS2与金属硫酸盐、乙二醇混合,超声搅拌均匀,转移至反应釜中进行水热反应,得到表面金属掺杂纳米黄铁矿材料。本发明有效提高了FeS2纳米材料电催化氮气还原的能力,提高了催化材料的稳定性、特异性和抗氧化性;本发明首次提出在硫化矿材料表面使用金属离子取代硫原子掺杂的思路和技术方法,具有很高的推广与应用价值。

    一种负载在微生物细胞上的Ti3+掺杂马基诺矿材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116024137A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310030400.6

    申请日:2023-01-10

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种负载在微生物细胞上的Ti3+掺杂马基诺矿材料及其制备和应用。本发明设计了生物合成‑分段加料法,使用希瓦氏菌CN32,在特定的时间加入Ti3+离子,在FeS表面进行Ti3+离子掺杂。通过调控掺杂反应过程pH,控制细菌的接种浓度和金属离子浓度等条件,制备了一种负载在细胞上的Ti3+掺杂马基诺矿材料。本发明有效提高了生物合成负载在细胞上的马基诺矿(FeS)纳米材料电催化氮气还原的能力,提高了催化材料FeS的稳定性和抗氧化性;本发明首次提出在生物合成材料过程中掺杂Ti3+的思路和技术方法,具有很高的推广与应用价值。

    一种表面掺杂金属纳米黄铁矿材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113430556B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110704542.7

    申请日:2021-06-24

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种表面金属掺杂纳米黄铁矿材料及其制备和应用,具体步骤如下:将七水硫酸亚铁、硫代硫酸钠和乙二醇混合搅拌后加入硫粉,超声下搅拌均匀,将混合物转移至反应釜中,水热反应得到FeS2纳米颗粒;再将得到的FeS2与金属硫酸盐、乙二醇混合,超声搅拌均匀,转移至反应釜中进行水热反应,得到表面金属掺杂纳米黄铁矿材料。本发明有效提高了FeS2纳米材料电催化氮气还原的能力,提高了催化材料的稳定性、特异性和抗氧化性;本发明首次提出在硫化矿材料表面使用金属离子取代硫原子掺杂的思路和技术方法,具有很高的推广与应用价值。