利用竹子制备钠离子电池电极碳材料的方法

    公开(公告)号:CN106744934B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201611206428.7

    申请日:2016-12-23

    摘要: 本发明公开了一种利用竹子制备钠离子电池电极碳材料的方法,包括:(1)将竹子清洗后烘干;(2)将烘干后的竹子碳化,得到竹子衍生碳;(3)将竹子衍生碳研磨成粉末,过筛,获得竹子衍生碳粉末,将竹子衍生碳粉末加入碱性溶液中浸泡后干燥,得到碱处理后的竹子衍生碳;(4)将碱处理后的竹子衍生碳置于管式炉中活化,得到碱活化竹子衍生碳;(5)将碱活化竹子衍生碳酸洗至中性,然后分别用乙醇和去离子水清洗,烘干,得到钠离子电池电极碳材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点;利用本方法制备的碱活化竹子衍生碳材料作为室温钠离子电池的负极材料,能够有效增大材料自身比表面积,提高电池容量,增强电池循环性能。

    一种精确测量自支撑铍薄膜密度的方法

    公开(公告)号:CN108593497A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810536202.6

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01N9/02

    摘要: 本发明公开了一种精确测量自支撑铍薄膜密度的方法,所述的方法采用高精度磁悬浮天平分两次测量后计算得出铍薄膜密度,首先将称量桶单独在不同气压的He气介质中进行测量,后将自支撑铍薄膜置于称量桶中同样在不同气压的He气介质中进行共同测量,将两次测量的数据进行线性拟合并计算得到自支撑铍薄膜的质量及体积,从而计算出密度;本发明采用高精度的磁悬浮天平为称量装置,同时利用He气作为称量介质,将两次称量后的数据进行数值拟合后计算得到自支撑铍薄膜的质量及体积,从而计算出密度,具有测量误差小、样品无破裂风险等优点。

    一种高比表面积金属气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN105970193B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610349518.5

    申请日:2016-05-24

    摘要: 本发明公开了一种高比表面积金属气凝胶及其制备方法,该方法包括:(1)将纤维素气凝胶置于敏化液中浸泡,然后用水冲洗纤维素气凝胶;(2)将处理后的纤维素气凝胶浸泡入金属化学镀液中进行化学镀,获得金属/纤维素复合气凝胶;(3)将金属/纤维素复合气凝胶置于LiOH/尿素溶液中,在低温下进行去纤维素气凝胶模板过程,获得纳米多孔金属溶液;(4)将制得的纳米多孔金属溶液用水清洗,然后用丙酮进行溶剂交换,干燥,获得高比表面积金属气凝胶。本发明首次提出以纤维素气凝胶为模板,制备高比表面积金属气凝胶的方法。纤维素气凝胶具有较高的比表面积和适合化学镀的孔结构,同时在化学镀后容易脱模板,为其它模板法制备金属气凝胶提供借鉴。

    物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法

    公开(公告)号:CN107381570A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710697858.1

    申请日:2017-08-15

    摘要: 本发明公开了一种物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法,包括:将竹子清洗后,烘干;将烘干后的竹子置于瓷舟中,并放置在高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得颗粒均匀的竹碳粉末;将竹炭粉末通入二氧化碳高温活化,自然冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,得到竹炭基锂离子电池电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为锂离子电池电极材料,此炭化及清洁的物理活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高电池容量,增强其循环性能。

    无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管的制备方法

    公开(公告)号:CN106744920A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710116622.4

    申请日:2017-02-28

    IPC分类号: C01B32/205 B82Y40/00

    CPC分类号: B82Y40/00 C01P2004/03

    摘要: 本发明公开了一种无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管的制备方法,包括(1)取金属丝用稀硝酸浸泡后置于无水乙醇中超声,烘干;(2)在金属丝表面生长沉积石墨烯,得到石墨烯/金属丝复合结构;(3)在石墨烯表面沉积包覆金属催化剂模板,再在金属催化剂模板表面沉积石墨烯,重复多次后形成具有石墨烯/金属催化剂重复结构的复合材料;(4)将复合材料放入刻蚀液中去除金属丝和金属催化剂模板后清洗烘干,获得无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管。本发明提供的无包覆层骨架的多层石墨烯自支撑管具有优异的迁移率、机械强度、热导率和耐腐蚀性,适用于微电子、透明电极、有机光电器件、储能电池、多功能复合材料以及生物医学等诸多领域。

    一种纳米多孔金属材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103993299A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410160844.2

    申请日:2014-04-22

    摘要: 本发明提供了一种纳米多孔金属材料的制备方法。所述的制备方法首先是制备三聚氰胺-醛类有机气凝胶模板,将三聚氰胺-醛类水凝胶模板浸入化学镀液中浸渍数天,在一定温度下实施化学镀,然后经过去离子水清洗、溶剂交换、干燥和热处理就可制备出纳米多孔金属材料。本发明的制备方法反应条件温和,操作简单,产物的比表面积较高,平均孔径约10nm左右,产物的结构均匀。采用本发明制备的纳米多孔金属材料在激光惯性约束聚变、储氢、电化学储能、光化学催化等领域具有较好的应用前景。

    一种具有低温开裂特性的复合膜制备方法

    公开(公告)号:CN116617875A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310669683.9

    申请日:2023-06-07

    摘要: 本发明公开了一种具有低温开裂特性的复合膜制备方法,包括:取一定量易成模高分子聚合物加入四氢呋喃溶剂中,超声处理并搅拌,得到聚合物成膜液;将含有圆孔的金属网固定在玻璃基片上,使金属网与玻璃基片紧密贴合;将玻璃基片固定在旋转涂膜机上,设置旋转涂膜机转速和旋转时间,取一定量聚合物成膜液滴在金属网中央,运行旋转涂膜机,待旋转涂膜机停止后金属网上形成均匀聚合物薄膜,即金属‑聚合物复合膜;将金属‑聚合物复合膜放置2h以上,将金属‑聚合物复合膜从玻璃基片上取下,金属‑聚合物复合膜即为具有低温开裂特性复合膜。本发明制得低温开裂特性复合膜可作为吸潮材料吸收水汽的温度响应开关,还可用于不同种类气体的分离与混合。