Mo2N/NC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113877620B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111204404.9

    申请日:2021-10-15

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种Mo2N/NC的复合材料及其制备方法,该制备方法以氧化石墨烯溶液、钼源和水合肼为原材料,经搅拌,静置老化,冷冻干燥和一步热解煅烧等处理,即可得到多孔片状结构的Mo2N/NC复合材料。本发明的制备方法以氧化石墨烯溶液作为碳源和模板,无需使用危险性的氨气,经一步热解法即可得到高纯度、二维片状的Mo2N/NC复合材料,整个制备过程安全可靠,工艺条件简单易控、生产成本较低,适于工业化大规模生产;得到的片状Mo2N/NC复合材料具有粒径小、纯度高、比表面积大的特点,且表现出类似铂的良好的催化活性,可广泛应用于催化领域。

    一种光电探测器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113659034B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202110817025.0

    申请日:2021-07-20

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种光电探测器及其制备方法与应用。本发明公开的一种光电探测器包括有半导体层以及设置于半导体层表面的紫外吸收增强层,半导体层为ZnO层,紫外吸收增强层为Ti3C2层。本发明公开的光电探测器具有高电流开/关比,响应光谱覆盖了近紫外和深紫外区,同时具有成本低廉、制备工艺简单的优势,具有广阔的应用前景。

    一种MoTe2/Mxene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112234170B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010812577.8

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种MoTe2/MXene电极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene加入到分散剂中,搅拌3‑6小时,配制成浓度为10‑50mg/ml的分散液;(2)将钼源材料与碲源材料按照1:3~8的摩尔比加入上述分散液中,并搅拌8‑20小时,得到混悬液;(3)将步骤(2)所得混悬液加热至120‑200℃,保温12‑24h,冷却,离心,洗涤,干燥,得到MoTe2/MXene复合材料。与单纯的MoTe2材料相比,本发明将MoTe2负载在MXene上,得到MoTe2/MXene复合材料,所述复合材料利用MXene作为缓冲基底,抑制了循环过程中巨大的体积膨胀,表现出良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是一种理想的钾离子电池负极材料,对于钾离子电池的开发与应用具有重要价值。

    一种MoTe2/Mxene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112234170A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010812577.8

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种MoTe2/MXene电极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene加入到分散剂中,搅拌3‑6小时,配制成浓度为10‑50mg/ml的分散液;(2)将钼源材料与碲源材料按照1:3~8的摩尔比加入上述分散液中,并搅拌8‑20小时,得到混悬液;(3)将步骤(2)所得混悬液加热至120‑200℃,保温12‑24h,冷却,离心,洗涤,干燥,得到MoTe2/MXene复合材料。与单纯的MoTe2材料相比,本发明将MoTe2负载在MXene上,得到MoTe2/MXene复合材料,所述复合材料利用MXene作为缓冲基底,抑制了循环过程中巨大的体积膨胀,表现出良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是一种理想的钾离子电池负极材料,对于钾离子电池的开发与应用具有重要价值。

    一种氮掺杂/碳包覆钛酸钾材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112018358A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010827182.5

    申请日:2020-08-17

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂/碳包覆钛酸钾材料及其制备方法,包括以下步骤:将蚕茧置于NaHCO3水溶液中煮沸,洗涤,干燥;将干燥产物溶于CaCl2/C2H5OH/H2O溶液后透析离心得到丝素蛋白溶液,将丝素蛋白溶液进行冷冻干燥得到丝素蛋白海绵;将丝素蛋白海绵溶于溶剂,配成3-30wt%的溶液;将Ti3C2Tx加入浓度为1-5mol/L的氢氧化钾溶液,搅拌10-40小时,得到混合液;将混合液离心,弃上清,洗涤滤渣,干燥,得到前驱体;将前驱体到加入步骤(3)所述的溶液中,磁力搅拌1-5小时,干燥;将干燥产物置于空气气氛中,加热至300-500℃,保温1-5小时后,加热至800-1200℃,保温1-3小时,冷却,收集,得到氮掺杂/碳包覆钛酸钾材料。通过氮掺杂/碳包覆提高了原材料的导电性,从而获得更高的倍率性能。

    一种三维棒状钛酸钾材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112018355A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010818858.4

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维棒状钛酸钾材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氢氧化钾溶于水,配置成浓度为1-5mol/L的氢氧化钾溶液;(2)将Ti3C2Tx加入步骤(1)所制的氢氧化钾溶液中,混匀,充分反应得到前驱体分散液;(3)将步骤(2)所得的分散液离心,洗涤,干燥,得到前驱体;(4)将步骤(3)得到的前驱体在空气气氛中,800-1100℃下,保温1-5小时,冷却,收集固体,得到三维棒状钛酸钾材料。与水热处理方法制备的钛酸钾相比,本发明以Ti3C2Tx为原料制备的棒状钛酸钾具有三维立体结构,有利于电解液充分接触,从而降低扩散阻力。此外,Ti3C2Tx的本征碳层可以显著提高钛酸钾的导电性,从而提高倍率性能。

    一种WTe2/MXene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112018353A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010816586.4

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种WTe2/MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene材料与还原剂加入到分散剂中,配制成浓度为1-10mg/ml的分散液,搅拌5-10小时;(2)将钨源与碲源按照摩尔比为1:2~3的比例加入上述分散液中,搅拌6-18小时,得到混合液;(3)将步骤(2)所得混合液加热至100-220℃,保温8-20h,冷却,得到悬浊液;(4)将步骤(3)所得的悬浊液离心,洗涤,干燥,得到WTe2/MXene复合材料。本发明制备的WTe2/MXene复合材料具有优异的倍率性能,良好的循环稳定性以及较高的可逆比容量和库仑效率,且所述复合材料生产成本低廉、资源丰富、制备方法简单,对于钾离子电池大规模生产与应用具有重要的研究意义。

    一种CoTe2/MXene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112018349A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010805118.7

    申请日:2020-08-12

    Applicant: 五邑大学

    Abstract: 本发明公开了一种CoTe2/MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:将MXene材料加入分散剂中,配制成浓度为1-10mg/ml的分散液;将钴源与还原剂加入上述分散液中,搅拌溶解,得到混合液;将上述混合液加热,冷却,离心,洗涤,干燥,得到前驱体Co(OH)2/MXene;将上述前驱体Co(OH)2/MXene与碲源按照摩尔比为1:1~6的比例加热,冷却,得到粗产物;将上述粗产物在5000-8000r/min转速下,离心5-10min,洗涤,干燥,得到CoTe2/MXene复合材料。本发明制备的CoTe2/MXene复合材料应用于钾离子电池负极,具有良好的循环稳定性,较高的比容量以及优异的倍率性能,且具有成本低廉、资源丰富、制备方法简单等优势,适合钾离子电池大规模生产与应用。

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