镍钴锰氢氧化物@中空介孔碳球纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114121495B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010882953.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种镍钴锰氢氧化物@中空介孔碳球纳米复合材料及其制备方法。以中空介孔碳球作为微型纳米反应器,通过调控其含量调控镍钴锰氢氧化物纳米片在中空介孔碳球内外表面的限域生长。该分级球型纳米结构使电极材料拥有较高的活性比表面积和较短的离子传输路径,在充放电过程中维持较好的结构稳定性;镍钴锰氢氧化物纳米片在碳球内外生长,可提高活性材料的堆积密度,提供额外的反应活性位点,在电流密度为1 A g‑1时其比电容达到1455.2 C cm‑3,在电流密度达20 A g‑1时其比电容仍高达1005.0 C cm‑3,表现出较好的倍率性;在电流密度为10 A g‑1的条件下测试其循环性能,5000圈后容量保持率达86.8%,具有很好的循环稳定性。

    双调节剂竞争配位制备二维金属有机框架电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN115322387B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202110510837.0

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: C08G83/00 C25B1/02 C25B11/085

    摘要: 本发明公开了一种双调节剂竞争配位制备二维金属有机框架电催化剂的方法。所述方法先将对苯二甲酸和三乙烯二胺超声溶解在N’N‑二甲基甲酰胺中形成有机配体溶液,然后与过渡金属盐的水溶液均匀混合,并加入乙酸钠和吡啶作为调节剂,水热反应制得超薄二维MOFs电催化剂。本发明方法简单,只需简单调节剂吡啶和乙酸钠的用量即可获得不同尺寸的二维MOFs电催化剂。本发明制备的二维金属有机框架材料电催化剂在碱性溶液中不会溶解,具有优异的电催化产氧性能和循环稳定性佳。

    一种神经状碳二氮材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114162792A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010952065.1

    申请日:2020-09-11

    IPC分类号: C01B21/082

    摘要: 本发明公开了一种神经状碳二氮材料及其制备方法。所述的神经状碳二氮材料在微观上具有类神经结构,其中,类神经结构的长度范围为1500nm‑3500nm,宽度范围为1000nm‑2500nm。类神经结构中单个类神经元的类细胞体的长度范围为150nm‑350nm,宽度范围为100nm‑250nm,在单个类神经元中,类树突结构长度范围为100nm‑250nm,类轴突结构长度范围为300nm‑550nm。这种神经状碳二氮材料有着多孔、比表面积大,活性位点多以及结构稳定的特性。

    镍钴锰氢氧化物@中空介孔碳球纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114121495A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010882953.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种镍钴锰氢氧化物@中空介孔碳球纳米复合材料及其制备方法。以中空介孔碳球作为微型纳米反应器,通过调控其含量调控镍钴锰氢氧化物纳米片在中空介孔碳球内外表面的限域生长。该分级球型纳米结构使电极材料拥有较高的活性比表面积和较短的离子传输路径,在充放电过程中维持较好的结构稳定性;镍钴锰氢氧化物纳米片在碳球内外生长,可提高活性材料的堆积密度,提供额外的反应活性位点,在电流密度为1 A g‑1时其比电容达到1455.2 C cm‑3,在电流密度达20 A g‑1时其比电容仍高达1005.0 C cm‑3,表现出较好的倍率性;在电流密度为10 A g‑1的条件下测试其循环性能,5000圈后容量保持率达86.8%,具有很好的循环稳定性。

    一种核壳型氮化碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106622326B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201611145559.9

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: B01J27/24 C01B21/082

    摘要: 本发明公开了一种核壳型氮化碳材料及其制备方法。将三聚氰酸和三聚氰胺的二甲基亚砜溶液混合震荡获得乳状三聚氰酸‑三聚氰胺超分子溶液,进一步通过连续溶剂的处理方法,设计并制备不同形貌的三聚氰酸‑三聚氰胺超分子。再将干燥后的超分子前躯体在氮气保护情况下进行煅烧,获得不同结构和性能的氮化碳异质结。本发明通过超分子预组装、连续溶剂处理和高温煅烧的方法共同制备了核壳型氮化碳异质结,应用本发明制备的核壳型氮化碳异质结作为光催化材料具有较好的应用前景和经济效益。