-
公开(公告)号:CN114573025A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210253253.4
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01G29/00 , B01J27/06 , B01J35/08 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用,该材料以硝酸铋和钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁、锑元素的金属氯化物、以及盐酸、超纯水、乙醇为原料通过物理球磨的方法制得,再通过离心过程收集沉淀产物,去除水溶液和其中未反应的物质,获得单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合材料。该类材料独特的层状结构和异质结特征,以及层内强共价键和层间弱范德华相互作用的特点,通过物理球磨法制得的BiOCl及其多相复合半导体材料有优异的电化学储钾性能和光催化降解有机污染物的性能。
-
公开(公告)号:CN115764155A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211367359.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/451 , H01M50/489 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B13/36 , C01B32/921 , C01G23/053 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜的制备方法及该修饰隔膜的应用,属于锂离子电池和锂‑硫电池技术领域。本发明的过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜的制备方法,步骤如下:将过渡金属氧化物纳米线与MXene按照2~98:2的质量比,加入水中,通过高速搅拌加超声分散的技术制得浓度介于0.33‑1.67 mg·ml‑1的均匀混合分散液,再利用流体导向自组装技术,并以聚乙烯或聚丙烯微孔隔膜为滤膜和基体,得到过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜。本发明相对于传统的隔膜以及二氧化钛纳米线修饰隔膜,本发明的过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜,具有更好的离子选择通过性,宏观表现为更长的寿命以及更好的导电性。
-
公开(公告)号:CN115764155B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211367359.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/417 , H01M50/431 , H01M50/451 , H01M50/489 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B13/36 , C01B32/921 , C01G23/053 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜的制备方法及该修饰隔膜的应用,属于锂离子电池和锂‑硫电池技术领域。本发明的过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜的制备方法,步骤如下:将过渡金属氧化物纳米线与MXene按照2~98:2的质量比,加入水中,通过高速搅拌加超声分散的技术制得浓度介于0.33‑1.67 mg·ml‑1的均匀混合分散液,再利用流体导向自组装技术,并以聚乙烯或聚丙烯微孔隔膜为滤膜和基体,得到过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜。本发明相对于传统的隔膜以及二氧化钛纳米线修饰隔膜,本发明的过渡金属氧化物纳米线/MXene复合材料修饰隔膜,具有更好的离子选择通过性,宏观表现为更长的寿命以及更好的导电性。
-
-
-