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公开(公告)号:CN109734137A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910109301.0
申请日:2019-02-08
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用玻璃样品瓶制备钴镍双金属氢氧化物的方法及应用。(1)依次称取0.24 g氯化镍、0.48 g氯化钴和0.28 g六次甲基四胺至装有80 mL蒸馏水的烧杯中,搅拌直至固体完全溶解;(2)转移步骤(1)中溶液至10 mL玻璃样品瓶,并于95 oC反应6小时;待反应结束冷却至常温后,将样品离心分离,并用蒸馏水多次洗涤,最后于80 oC干燥12小时,即得钴镍双金属氢氧化物纳米材料。该钴镍氢氧化物材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明操作简单,容易实现,且和传统反应釜相比,采用10 mL玻璃样品瓶其所需氯化镍、氯化钴等前驱体的用量较少,制备成本更为经济。
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公开(公告)号:CN109133128A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811111317.7
申请日:2018-09-23
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C01F7/005 , B01D53/02 , B01D2253/10 , B01D2257/504 , C01P2004/03 , C01P2006/12
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化钾蚀刻钙镁铝水滑石的制备方法及应用。采用氢氧化钾蚀刻法使得钙镁铝水滑石中的铝物种脱除以形成纳米孔道,从而制备出具有较大比表面积的氢氧化钾蚀刻钙镁铝水滑石。通过扫描电镜可以看出,氢氧化钾蚀刻的钙镁铝水滑石纳米片层上出现孔道,并且片层表面凹凸不平,拥有较大的比表面积。本发明制备工艺简单,所制得的氢氧化钾蚀刻钙镁铝水滑石材料在二氧化碳的吸附与储存方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109904005A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910109289.3
申请日:2019-02-08
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的惰性气氛合成方法。首先,以葡萄糖为碳源,通过水热碳化法制备葡萄糖基碳球,然后,以碳球为基底,采用原位合成法将钴镍氢氧化物生长在碳球表面以得到钴镍氢氧化物/碳球复合材料,之后,将上述复合材料置于氩气惰性气氛下300 oC煅烧3小时,最终获得钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备工艺简单,所制得的钴镍氧化物/碳球复合材料可以很好的应用于超级电容器电极材料方面。电化学性能测试表明,以本发明所述方法制备的纳米复合材料具有较高的比电容和稳定性。
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公开(公告)号:CN109231244A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811111321.3
申请日:2018-09-23
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化钾蚀刻镁铝水滑石的制备方法及应用。采用蚀刻法利用氢氧化钾对镁铝水滑石中的铝物种进行脱除以形成纳米孔道,从而提高水滑石内部的比表面积。通过扫描电镜可以看出,氢氧化钾蚀刻的镁铝水滑石纳米片层上出现孔道,并且片层表面和边缘区域的分形维数增加。本发明制备工艺简单,所制得的氢氧化钾蚀刻镁铝水滑石,具有较大的有效比表面积,能够提供更多的吸附活性位点,在二氧化碳吸附与捕集方面具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110028113A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910315240.3
申请日:2019-04-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钴镍双金属氢氧化物纳米片的制备方法及其应用。将氯化镍、氯化钴和沉淀剂六次甲基四胺依次加入盛有蒸馏水的烧杯中搅拌至完全溶解。然后,将混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中于105℃反应6小时,待反应结束并冷却至室温后,将所得产物进行离心分离并且用蒸馏水、乙醇洗涤后于95℃下干燥12小时,即制得钴镍双金属氢氧化物纳米片。本发明的钴镍双金属氢氧化物纳米片能够用作超级电容器的电极材料。本发明制备方法简单,容易实现,所制得的镍钴双金属氢氧化物纳米片能够作为超级电容器的电极材料且具有很好的电容性能。
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