一种短棒自组装球状VOOH粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108117099B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201711403791.2

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: C01G31/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 一种短棒自组装球状VOOH粉体及其制备方法与应用,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺磁力搅拌下溶解于去离子水中得到溶液A;调节溶液A的pH值,得到溶液B;将溶液B转移到水热反应内衬中水热反应;水热反应结束后烘干得到短棒自组装球状VOOH粉体。短棒自组装球状VOOH粉体具有均匀的三级自组装结构,由超小纳米颗粒自组装成亚微米短棒,亚微米短棒自组装成微米球,VOOH短棒的直径为100~500nm,长度为200~1000nm,由纳米小颗粒组装而成、呈六方状、部分短棒交叉、部分短棒破裂,短棒自组装的球状VOOH直径为2~5μm的球。短棒自组装球状VOOH粉体在钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光/电催化领域的应用。

    一种超小纳米片自组装花状VS2粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108585042A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810738037.2

    申请日:2018-07-02

    IPC分类号: C01G31/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 一种超小纳米片自组装花状VS2粉体及其制备方法,采用溶剂热法,以氮甲基吡咯烷酮作为溶剂,以偏钒酸钠和硫代乙酰胺分别为钒源和硫源,通过协同控制它们的浓度及配比、反应温度、反应时间、实现了一步法制备超小纳米片自组装花状VS2粉体。该方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件,能够通过溶剂的结构调控作用,生成超小、超薄的VS2纳米片,并让纳米片以特定的方式自组装成小尺度花状结构。当将上述产物应用为钠/锂离子电池负极材料和光/电催化剂时,它能够表现出优异的电化学性能和催化性能。

    一种超小VS4/Super P纳米复合粉体及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108110246A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711403838.5

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/13

    摘要: 一种超小VS4/Super P纳米复合粉体的制备方法及应用,将偏钒酸钠、硫代乙酰胺和Super P加入去离子水中得溶液A;然后向溶液A中滴加氨水得pH值为9.8~10.2的溶液B;将溶液B倒入反应内衬后密封进行水热反应;将反应产物经水和醇交替清洗后烘干得到超小VS4/Super P纳米复合粉体。VS4/Super P纳米复合粉体是由VS4纳米球和Super P纳米球均匀交互分布而成,VS4纳米球的形貌一致、尺寸均匀直径为50~80nm,VS4纳米球是由直径为20nm,长度为60~100nm的沿(110)晶面取向生长的单晶VS4柔性纳米棒缠绕而成。VS4/Super P纳米复合粉体在锂/钠离子电池和光/电催化领域的应用,表现出优异的电化学性能和催化性能。

    一种硼掺杂多孔二氧化钛/碳纤维负极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114149024A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111447340.5

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了一种硼掺杂多孔二氧化钛/碳纤维负极材料的制备方法,将无水乙醇和乙酸混合溶液,分别加入取钛酸四正丁酯、聚乙烯吡咯烷酮和嵌段共聚物于溶液中,搅拌至完全溶解,得到静电纺丝前驱液;将静电纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;将纳米纤维在惰性气氛中煅烧,得到富含介孔的TiO2/C纳米纤维。将含介孔的TiO2/C纳米纤维与NaBH4还原剂一起煅烧获得B掺杂的多孔TiO2‑x/C纳米纤维。本发明通过静电纺丝法制备富含氧空位缺陷的多孔TiO2‑x/C纳米纤维,碳的复合有效提高了材料的电导率,B掺杂、丰富的氧空位及构筑的多孔提高了电子和离子的传输速率,表现出优异的储钠性能。

    一种多级结构二氧化钛/碳纳米纤维负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112886013A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110122255.5

    申请日:2021-01-28

    摘要: 本发明公开了一种多级结构二氧化钛/碳纳米纤维负极材料的制备方法,分别称取钛酸四正丁酯和聚乙烯吡咯烷酮溶于无水乙醇中,再加入醋酸溶液,搅拌至完全溶解,得到混合溶液;称取F127和原硅酸四乙酯加入混合溶液中,搅拌至完全溶解,得到静电纺丝前驱液;将静电纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纳米纤维;将纳米纤维在惰性气氛中煅烧,得到含SiO2/TiO2/C纳米纤维负极材料。本发明通过静电纺丝法制备多级结构TiO2/C纳米纤维,制备工艺简单,形貌均一易调控,与碳复合有效改善了材料的电导率,双晶相协同作用及构筑的多级结构提高了电子和离子的传输速率,表现出优异的储钠性能,是一种具有良好应用前景的钠离子电池负极材料。

    一种纳米片自组装棱台状(NH4)2V3O8的制备方法

    公开(公告)号:CN105932278B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610285837.4

    申请日:2016-04-29

    摘要: 本发明提供了一种纳米片自组装棱台状(NH4)2V3O8的制备方法,首先将五氧化二钒溶解于去离子水中配制成悬浊液A,继而向其中加入氨水和乙二醇,磁力搅拌直至悬浊液变澄清,得到溶液B。然后,将溶液B装入水热反应釜并置于均相反应仪中,水热反应后自然冷却。最后,将产物水洗、醇洗后收集、干燥,即可得到纳米片自组装的棱台状(NH4)2V3O8。该方法工艺简单易控,制备的(NH4)2V3O8微晶化学组成均一,纯度较高,其作为锂离子电池正极材料时表现出了良好的电化学性能。此外,该方法不需要大型设备和苛刻的反应条件,原料廉价易得,制备成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。

    一种纳米片自组装微米花状VS2的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105819507B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610285755.X

    申请日:2016-04-29

    摘要: 本发明提供了一种纳米片自组装微米花状VS2的制备方法及应用,将钒源溶液和硫源溶液在磁力搅拌状态下通过氢氧化钠溶液调节溶液pH至11~14。然后,将上述溶液倒入反应内衬中,继而将内衬装于外釜中固定后置于均相反应仪中。最后,将反应后的产物冷却后洗涤、收集、干燥,即可得到纳米片自组装微米花状VS2。该方法工艺简单易控,制备的纳米片自组装微米花状VS2化学组成均一,纯度较高,且具有特定的自组装结构,其作为锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的电化学性能。此外,该方法克服了传统煅烧方法温度高的缺点,且不需要大型设备和苛刻的反应条件,原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。