一种铁掺杂多孔碳纳米管电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115057430A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210536909.3

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: C01B32/16 H01M4/92

    摘要: 本发明公开了一种铁掺杂多孔碳纳米管电极材料的制备方法及其应用,将聚合单体甲基橙和吡咯、碳支撑基底氧化石墨烯以及酸度调节剂FeCl3混合均匀,得到物料A;将物料A转移至瓷舟中并放置于管式炉中,在惰性气体保护下由室温经过60min升温至300℃保持120min,再以5℃/min的升温速率升温至800℃保持120min,然后自然降温至室温得到物料B;再用盐酸溶液将物料B洗涤2~3次,然后于105℃干燥12h得到目标产物C。本发明简单且易操作,更好地推进氧还原反应电极材料的大规模应用。

    一种α-TiO2@NH2-MIL-125复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114632549A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210214739.7

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明公开了一种α‑TiO2@NH2‑MIL‑125复合光催化材料的制备方法,将预先合成的NH2‑MIL‑125粉末分散于乙醇溶液中并加入去离子水,充分搅拌均匀后进行水热反应,利用去离子水的刻蚀作用制备α‑TiO2@NH2‑MIL‑125复合光催化材料。本发明涉及的制备方法简单,且具有高度可重复性。制得的复合光催化材料择性地保留了TiO2高稳定性和NH2‑MIL‑125优异电子转移速率的优点,将该催化材料应用于光催化还原Cr6+,提升了光生载流子的分离效率,有利于Cr6+的传质过程,使得光催化性能显著提升,表现出比纯TiO2和纯NH2‑MIL‑125更高的光催化活性。

    一种超声法制备具有氧缺陷的氯氧化铋片状晶体的方法

    公开(公告)号:CN107522227B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201710721475.3

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: C01G29/00 B01J27/06

    摘要: 本发明公开了一种超声法制备具有氧缺陷的氯氧化铋片状晶体的方法,属于无机纳米材料氯氧化铋的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种超声法制备具有氧缺陷的氯氧化铋片状晶体的方法,具体包括采用溶剂热法制备氯氧化铋超薄纳米片和采用超声法制备具有氧缺陷的氯氧化铋片状晶体等步骤。本发明引入氧缺陷的操作工艺简便易行,重复性好,引入的氧缺陷分布均匀,易于调控,可有效提高其对可见光的吸收。另外,氧空位的引入在材料表面形成缺陷,暴露大量不饱和配位键,可作为催化活性位点提高材料的催化效率。

    一种催化电极-氧化还原电解质电容体系的构建方法

    公开(公告)号:CN109801795A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811606215.2

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了一种催化电极-氧化还原电解质电容体系的构建方法,属于超级电容器技术领域。本发明采用商业化集流体在无需沉积或涂布任何活性材料的情况下,与特定氧化还原电解质成分组成新型催化电极-氧化还原电解质电容体系,该电容体系借助电极与氧化还原电解质之间的相互催化作用,通过电极及电解质的双重法拉第反应提供较高电容,其在较宽温度窗口内均具有高的法拉第电容,而且可以通过增大电极面积任意放大电容容量,可有效避免传统电容器件在放大过程中的电容衰减问题,能以较低技术门槛和成本进行高效能量储存,有较重要的推广意义。

    一种ZnO/WO3异质结阵列的合成方法

    公开(公告)号:CN106512985B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610833509.3

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: B01J23/30

    摘要: 本发明公开了一种ZnO/WO3异质结阵列的合成方法,具体步骤为:(1)在FTO基底上生长ZnO晶种;(2)覆盖ZnO晶种的FTO放入装有醋酸锌、聚乙烯亚胺和环六亚甲基四胺的混合水溶液的容器中,油浴加热反应得到生长有ZnO纳米棒阵列的FTO;(3)将生长有ZnO纳米棒阵列的FTO置于装有仲钨酸铵、浓盐酸溶液和双氧水的乙醇‑水混合溶液的水热反应釜中,水热反应制得ZnO/WO3异质结阵列。本发明的合成方法工艺简单,环境友好,有利于大规模生产。

    一种两步预碳化制备氮氧共掺杂生物质多孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN108975328A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811116009.3

    申请日:2018-09-25

    摘要: 本发明公开了一种两步预碳化制备氮氧共掺杂生物质多孔碳材料的方法,将作物颗粒洗净、烘干,放入刚性密闭容器中升温、加压,将作物颗粒膨化后装入反应釜中低温预碳化,再转移到氮气保护管式炉中进行二次预碳化;将预碳化后的产物与氢氧化钾混合均匀,氮气下高温处理后制得氮氧共掺杂生物质多孔碳材料。本发明分步预碳化有效保留了生物质的多级结构和内含杂原子,该生物质碳材料不仅具有超高的比表面积,且富含微孔及介孔结构和丰富的氮、氧掺杂位点,将其应用于锂硫电池,可以有效加快离子、电子的传输速率,增强对多硫化物的吸附能力,抑制穿梭效应,大幅提高电池性能。

    一种Bi2S3/BiOBr复合光催化材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108906085A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810784797.7

    申请日:2018-07-17

    IPC分类号: B01J27/06 C01C1/02

    摘要: 本发明公开了一种Bi2S3/BiOBr复合光催化材料的制备方法及其应用,将聚乙烯吡咯烷酮和硝酸铋的乙二醇溶液中加入溴化十六烷基三甲胺的乙二醇溶液,采用水热反应合成BiOBr材料;配制硫代乙酰胺的水溶液,并逐滴加入到BiOBr材料的分散液中,于室温反应3h得到Bi2S3/BiOBr复合光催化材料。本发明制得的光催化复合材料中Bi2S3和BiOBr具有良好的接触界面,有利于光生载流子的传输和分离效率的提高,使得光催化性能大幅提高。

    一种三维结构氯氧化铋@溴氧化铋复合超薄纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN108722446A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810610411.0

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: B01J27/06 B01J35/02 B01J37/10

    摘要: 本发明公开了一种三维结构氯氧化铋@溴氧化铋复合超薄纳米片的制备方法,属于光催化材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将五水合硝酸铋和十二烷基苯磺酸钠溶于甘露醇溶液中,室温搅拌至完全溶解,取饱和氯化钠溶液缓慢加入上述溶液中,继续搅拌得到白色浑浊溶液,将所得溶液转移至水热反应釜中反应制得产物超薄氯氧化铋纳米片,取所得超薄氯氧化铋三维纳米片分散到饱和溴化钾溶液中,通过高温离子交换形成组成的三维结构氯氧化铋/溴氧化铋复合超博纳米片。本发明操作工艺简单易行,合成的氯氧化铋/溴氧化铋复合材料具有超薄二维纳米片自组装形成的三维结构,比表面积大,结构稳定。

    一种超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105977033B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610417520.1

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列的制备方法,将硝酸钴溶于蒸馏水中,再加入氯化铵和尿素,将溶液搅拌混合均匀后转入含有导电玻璃的水热反应釜中,然后于120‑150℃水热反应30‑60min,冷却至室温后用蒸馏水反复冲洗得到表面覆盖有碱式碳酸钴的导电玻璃片;将硒粉和硫粉充分研磨混合后置于瓷舟内,再将表面覆盖有碱式碳酸钴的导电玻璃片置于瓷舟内,然后将瓷舟置于管式炉内并通入保护气,于450℃反应1‑3h后得到超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列。本发明制得的硫硒化钴复合纳米阵列具有较大的比表面积并提供了良好的电子传输孔道,因而表现出良好的电化学特性和催化性能,能够很好地应用于量子点敏化太阳能电池的对电极。

    一种量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106328379B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610827745.4

    申请日:2016-09-18

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/048 H01G9/20

    摘要: 本发明公开了一种量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极的制备方法,属于量子点敏化太阳能电池对电极的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:配制多硫电解液,配制氧化石墨烯溶液,用砂纸将铜片打磨光亮后置于盐酸溶液中于70℃水浴17‑20min,取出铜片用去离子水清洗干净置于氧化石墨烯溶液中于90‑120℃水热反应5‑12h,将制得的石墨烯复合铜片冷冻干燥,置于多硫电解液中硫化10min,最终制得量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极。本发明制备方法简单,重复率高,所制得的石墨烯能够均匀紧密地生长在金属片上,用于量子点敏化太阳能电池能够有效提高电池的稳定性。