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公开(公告)号:CN118943322A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410986122.6
申请日:2024-07-23
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多面体状的Ge/C锂离子电池复合负极材料及制备方法,方法包括步骤:步骤一:将0.4~1mmol锗单质与0.03~0.05mmol十六烷基三甲基溴化铵加入30~40mL无水甲醇中,充分混合后,得到混合物B,向混合物B中加入4.6~5mmol六水合硝酸钴,充分溶解,得到溶液C;步骤二:将0.01~0.03mol的2‑甲基咪唑溶于30~40mL无水甲醇,得到溶液D,将溶液D加入溶液C中,充分混合,得到深紫色溶液E;步骤三:将溶液E离心分离后,依次清洗和真空干燥,得到Ge/ZIF‑67;步骤四:将Ge/ZIF‑67置于管式炉,在保护气氛中,以3~5℃/min的升温速率自室温升温至600~800℃,保温2~3h,自然冷却至室温,得到多面体状的Ge/C锂离子电池复合负极材料,能够赋予锂离子电池优异的循环性能和充放电倍率性能。
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公开(公告)号:CN118479532A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410587874.5
申请日:2024-05-13
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明公开了一种硫酸法偏钛酸除杂方法及得到的纯化偏钛酸,属于材料化工制备技术领域。将硫酸法偏钛酸滤饼打浆分散在碳酸钠水溶液中,室温搅拌均匀后过滤,用碳酸钠溶液洗涤,直至无SO42‑离子存在,得到不含SO42‑离子的偏钛酸滤饼;再将不含SO42‑离子的偏钛酸滤饼打浆分散在稀盐酸水溶液中,室温搅拌均匀后过滤,用稀盐酸溶液洗涤,直至无CO32‑和铁离子(Fe3+、Fe2+)存在,最后用水洗涤,直至滤液呈中性,得到纯化偏钛酸滤饼。与现有除杂技术相比,本发明不需要水热处理偏钛酸,也不需要额外的分散剂、配位剂等,仅在室温下通过廉价的碳酸钠溶液、盐酸溶液和水的多次洗涤就可以去除杂质离子,纯化后得到偏钛酸的铁含量≤5ppm,硫含量≤10ppm。
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公开(公告)号:CN115231611B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210987892.3
申请日:2022-08-17
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M4/131 , C01G23/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔结构Li2ZnTi3O8锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。按照Li:Zn:Ti=2:1:3的计量比,将锂源、锌源和层状钛酸、混合并研磨均匀,然后进行热处理,得到多孔结构Li2ZnTi3O8锂离子电池负极材料。与现有的方法相比,本发明公开的制备方法具有操作简单,能耗及成本低,产量大等优势;制得的多孔结构Li2ZnTi3O8锂离子电池负极材料的可逆容量达到338mAh/g,远超过商用负极Li4Ti5O12,同时也超过目前文献关于Li2ZnTi3O8的报道;在1A/g的电流密度下循环1500圈后,多孔板状Li2ZnTi3O8电极仍然具有220mAh/g的可逆容量,表明采用本发明所制备的电极具备容量高、安全、稳定、使用寿命长等特点。
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公开(公告)号:CN115532283B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211257795.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种珊瑚状的ZnxCd1‑xS/C光裂解水制氢材料的制备方法,以二水合醋酸镉、二水合醋酸锌、3’3‑二氨基二丙胺及骨胶为原料在均相反应仪中制备ZnxCd1‑xS/C前驱体;再将制备的ZnxCd1‑xS/C前驱体转移至瓷舟中然后放置高温管式炉中,并通入N2进行热处理后自然降温冷却得到珊瑚状ZnxCd1‑xS/C光裂解水制氢材料。本发明采用高温辅助水热法合成珊瑚状ZnxCd1‑xS/C硫化物,制备工艺简单、成本低,且材料纯度高、结晶性强。通过控制物理化学因素,实现有机无机杂化和改性。既可制备单组分微小晶体,又可制备双组分或多组分的特殊化合物粉末。
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公开(公告)号:CN115532283A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211257795.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 一种珊瑚状的ZnxCd1‑xS/C光裂解水制氢材料的制备方法,以二水合醋酸镉、二水合醋酸锌、3’3‑二氨基二丙胺及骨胶为原料在均相反应仪中制备ZnxCd1‑xS/C前驱体;再将制备的ZnxCd1‑xS/C前驱体转移至瓷舟中然后放置高温管式炉中,并通入N2进行热处理后自然降温冷却得到珊瑚状ZnxCd1‑xS/C光裂解水制氢材料。本发明采用高温辅助水热法合成珊瑚状ZnxCd1‑xS/C硫化物,制备工艺简单、成本低,且材料纯度高、结晶性强。通过控制物理化学因素,实现有机无机杂化和改性。既可制备单组分微小晶体,又可制备双组分或多组分的特殊化合物粉末。
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公开(公告)号:CN115403066A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211177651.9
申请日:2022-09-27
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米片组装的球状ZnIn2S4材料及其制备方法,将硝酸铟水合物溶于去离子水得溶液A;向溶液A中加入六水合硝酸锌得到溶液B,将L‑半胱氨酸作为硫源加入混合溶液B得混合溶液C;将混合溶液C进行水热反应后,经去离子水和乙醇分别离心洗涤后冷冻干燥得到ZnIn2S4材料;本发明采用一步水热合成法合成纳米片组装的球状锌铟硫,制备工艺简单、成本低,且样品纯度高、结晶性强;通过参加渗析反应和控制物理化学因素等,实现有机无机杂化和改性。既可制备单组分微小晶体,又可制备双组分或多组分的特殊化合物粉末。
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公开(公告)号:CN109794261B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910085636.3
申请日:2019-01-29
Applicant: 陕西科技大学
IPC: B01J27/04 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种一步法制备硫化铟/羟基氧化钐复合光催化剂的方法,首先将In(NO3)3·4.5H2O溶入去离子水中形成溶液,然后按照元素摩尔比nIn:ns=1:3称取硫代乙酰胺加入上述溶液中,搅拌得到混合溶液A;其次称量Sm(NO3)3·6H2O,按照摩尔比nIn:nSm=1:(0.4~0.7)加入到混合溶液A中,搅拌得到混合溶液B;最后将混合溶液B进行均相水热反应,待反应结束后,取出产物,经去离子水和无水乙醇分别离心洗涤若干次,然后干燥即得到In2S3/SmOOH复合光催化剂。本发明方法受热均匀,易控制,所得的产物不存在其他杂相,利用率高,且所使用原料成本低、易得到目标产物,有效提高光催化活性和稳定性,可用于降解有机废水中污染物,缓解环境污染问题。
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公开(公告)号:CN112919548A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110256518.1
申请日:2021-03-09
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G49/06
Abstract: 本发明公开了一种紫色光泽氧化铁片状粒子及其制备方法,属于无机材料领域。该方法以碱和Fe(NO3)3·9H2O为原料,将碱和Fe(NO3)3·9H2O充分搅拌均匀后获得浆料,将浆料于100℃~120℃下热反应6~48h,制得紫色光泽氧化铁片状粒子。本发明无需加入水溶剂,在较低温度下即可进行反应,避免了强碱与水的强烈反应以及可能的高温高压环境下溶液泄露带来的安全隐患,且采用任何有机表面活性剂或表面修饰剂,步骤简单无需后期处理,无环境污染、易于工业化生产。采用本发明制备出的微米级紫色光泽Fe2O3,所得产物为片状表面光滑,分散性较好,粒径分布均匀,受光照时有良好的光反射效果。
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公开(公告)号:CN108807907B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810602613.0
申请日:2018-06-12
Applicant: 陕西科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/054 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种一步法制备颗粒自组装球状一氧化锡/二氧化锡钠离子电池负极材料的方法,首先将硫脲溶于无水乙醇中,配制成溶液A;然后在搅拌作用下将柠檬酸加入溶液A中直至完全溶解后形成溶液B;然后在搅拌作用下按照元素摩尔比nSn:nS=(0.5~2.0):(0.9~3.0)称取SnCl2·2H2O溶于上述溶液B形成溶液C;然后将溶液C进行均相水热反应,反应结束后得到前驱体;最后将前驱体经去离子水和无水乙醇分别离心洗涤若干次,然后真空干燥即得到颗粒自组装球状一氧化锡/二氧化锡钠离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN109019667B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811125726.2
申请日:2018-09-26
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C01G9/02 , C01F17/224 , C01F17/10 , B01J23/10
Abstract: 一种ZnO/Sm2O3复合薄膜及其制备方法和应用,首先将Sm源、Zn源加入到乙二醇甲醚和醋酸酐的均匀溶液A中搅拌形成溶胶C;然后将溶胶C静置陈化,形成凝胶D;在采用旋涂法在基片上镀膜,经烘烤,得到干膜;再在所得干膜上,重复若干次旋涂镀膜、烘烤工艺,得到预设厚度的薄膜;最后经高温退火,得到ZnO/Sm2O3复合薄膜。本发明的ZnO/Sm2O3复合薄膜具有粒径分布较窄、分散性好、光催化性好、结晶性强及成本较低等特点,该制备方法设备要求低、工艺简单,且操作简便、能耗低、反应时间短,具有很好的工业化前景;复合薄膜具有较优的光催化形能,在光催化降解有机物等领域具有广泛的应用。
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