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公开(公告)号:CN116986927A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311076810.0
申请日:2023-08-24
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种高活性液体有机肥及其制备方法和应用,属于肥料生产技术领域,通过微波水热反应,在超临界状态下,使禽类养殖粪污与水更充分地接触和混合,结合不饱和价态氧化物的高比表面积和丰富的表面活性位点,对禽类养殖粪污中的固体成分进行催化反应,得到所需的液体有机肥。微波水热反应仪具有微波加热和水热反应的双重作用,能够实现禽类养殖粪污的高效转化和资源化利用。采用不饱和价态氧化物作为催化剂,其良好的催化活性具有广泛的反应适应性,适用于多种有机废弃物、农副产品和生物质的转化,具有较长的催化寿命,能在水热条件下长时间保持催化活性,反应过程中几乎无二次排放。
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公开(公告)号:CN116845216A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310969335.3
申请日:2023-08-02
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种VS2/Bi2S3@C复合材料及其制备方法和应用,属于储能材料制备技术领域,通过简单的溶剂热法制得了VS2/Bi2S3复合材料,制得的VS2/Bi2S3复合材料结合了VS2较快的反应动力学以及Bi2S3较高的理论容量,再通过热处理在其表面包覆碳,有效缓解了体积膨胀,稳定了容量,从而提高了钾离子电池存储性能。制得的VS2/Bi2S3@C复合材料包括表面碳层与内部骨架,内部骨架由片层状VS2组成的纳米花状结构以及棒状Bi2S3结构交织而成。本发明的工艺简单,重复性高,制备周期短,反应温度低,成功率高,降低了能耗和生产成本,适合大规模生产制备。
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公开(公告)号:CN113097484B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110353501.8
申请日:2021-04-01
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO@C复合物及其制备方法和应用,以乙二醇或甘油作为溶剂,无机锡盐作为锡源,并使用还原剂和表面活性剂,采用简单的溶剂热法制备出碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO复合物,还原剂不仅能还原硒粉,提供Se2‑,而且能还原氧化石墨烯上的含氧官能团,进一步提高复合材料中石墨烯的导电性,加入还原剂还能够有效与Sn2+络合,控制产物的尺寸,而纳米化材料对于提升电化学性能更有效。本发明的制备方法简单,重复性高,加入氧化石墨烯经过水热反应后提高了SnSe基复合材料的导电性,包覆一层热解碳,进一步提高复合材料的结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115818587A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211526436.5
申请日:2022-11-30
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B19/04 , C25B11/04 , C01B32/05 , C01B32/15 , C01B33/12 , C01B33/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种SiO2/SnSe/C复合材料及其制备方法,属于符合材料制备领域。通过采用一步溶剂热法在SiO2模板剂的表面生长了粒径均匀的硒化锡纳米颗粒,为了稳定其结构,提高其应用的潜力,又对其进行了碳包覆处理。得到的产物粒径均匀,包覆平整。由于其独特的球形纳米复合结构,预计其在电化学应用方面将会有较大的应用潜力。本发明公开的方法反应条件温和,易于实现,过程易控,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114843464A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210422702.3
申请日:2022-04-21
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种三维交联结构SnSe/3D r‑GO复合材料及其制备方法和应用,利用简单的溶剂热法将SnSe与三维石墨烯结合,制备出三维胶联结构SnSe/3Dr‑GO复合材料,反应条件温和,实验设备简易,易于实现,三维石墨烯为硒化锡合金在电极发生的体积膨胀提供空间,有效抑制了合金类负极材料致体积膨胀的问题,并提高了电池的容量,在电化学储能方面尤其是作为钾离子电池负极材料可以表现出较好的性能。
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公开(公告)号:CN111874950B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010762965.X
申请日:2020-07-31
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01G41/00 , C01B32/198 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种钒掺杂二硫化钨/氧化石墨烯复合电极材料及其制备方法和应用,属于二硫化钨纳米材料制备的技术领域。本发明所述制备方法利用两步水热法制备了钒掺杂二硫化钨/氧化石墨烯复合电极材料:利用一次水热将钒固定在氧化石墨烯基体上,后在利用二次水热生长二硫化钨纳米片。该制备方法操作简单,原料成本低,反应温度易控制,所用时间短。本发明所制备的钒掺杂二硫化钨/氧化石墨烯复合电极材料,利用氧化石墨烯较大的比表面积和较好的柔韧性,抑制WS2纳米片的团聚,并掺杂钒的提供活性位点,提高了材料的电化学性能,使其在电化学领域中有广阔的研究价值和应用价值。
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公开(公告)号:CN109999883B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910343206.7
申请日:2019-04-26
申请人: 陕西科技大学
摘要: 一种氮掺杂碳负载单原子催化剂的制备方法,将过渡金属醋酸盐溶解于去离子水中,再向其中逐滴加入吡咯单体得反应前驱体;将反应前驱体转移到反应釜中进行水热反应,反应结束后,将产物离心分离,冷冻干燥;将干燥后的样品加入盐酸溶液中除去氧化物后,通过抽滤分离并洗涤冷冻干燥;将干燥后的样品置于瓷舟中,在保护气氛下于管式炉中进行热处理,待自然冷却后即可得氮掺杂碳负载单原子催化剂。由于前驱体络合物中配体的存在,在制备过程中可以有效避免金属离子团聚生成原子团簇。除此之外可以通过调节吡咯以及酸处理时间等参数,调控单原子的负载量。此方法绿色、高效、操作简单。无需精密复杂的设备,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN114068965A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111374417.0
申请日:2021-11-19
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了过渡金属酞菁包覆酞菁蓝/沥青焦活性炭复合材料锂‑亚硫酰氯电池正极催化剂及制备方法,方法以邻苯二甲酸酐、过渡金属M的水合盐、沥青焦活性炭和尿素为原料,钼酸铵为催化剂,通过两步法制备,第一步通过原位固相法制备CuPc/AC,降低生产成本,在下一步合成过程中能精准控制各组分的比例;沥青焦活性炭表面含有丰富的官能团和大量的微孔,CuPc通过共价键及铆钉效应与AC相连接,减少CuPc的团聚,提高分散性。第二步以CuPc/AC为基底,在保护气氛下加热制备的MPc通过π‑π堆积和共价键的方式包覆在CuPc/AC上。方法工艺简单,绿色环保,合成周期短。制备的催化材料具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111799458B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010762955.6
申请日:2020-07-31
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , C01B32/182 , C01G41/00
摘要: 本发明公开了一种锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料及其制备方法和应用,属于二硫化钨纳米材料制备领域。本发明提供了一种简单可控制备锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料的方法:利用溶剂热和常温液相还原工艺,在模板剂的辅助作用下,在二硫化钨/还原氧化石墨烯复合材料的二硫化钨纳米片上还原生长锡纳米颗粒,利用锡单质有效增强最终所得锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料的导电性,从而提升材料电化学性能。本发明所制备的锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料分散性好,尺寸均匀,形貌均一,在200mA·g‑1的电流密度下循环200圈后,其容量保持率为92%,因此能够应用于电池负极材料。
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公开(公告)号:CN113972437A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111231413.7
申请日:2021-10-22
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M6/14 , H01M6/16
摘要: 本发明公开了一种利用锌镍合金/碳纳米管复合材料改性的电池隔膜及其制备方法,包括如下步骤:先按锌、镍、碳原子的物质的量比1:(5‑20):(20‑50)将锌源、镍源和碳源混合并研磨,得到混合物A,将混合物A放入高温管式炉,通入惰气,以10‑30℃/min自室温升温至150‑250℃,保温0.5‑2h,得到产物B;将产物B研磨后通过密封手套箱封装在充满惰气的试管中,将其放入电磁感应加热器中加热至400‑700℃,冷却后得到锌镍合金/碳纳米管复合材料;按质量比(4‑9):1将锌镍合金碳纳米管和粘结剂混合,再滴加溶剂并搅拌直至得到具有流动性的浆料,将浆料涂覆在电池隔膜上,真空干燥后得到改性后的电池隔膜。改性后的电池隔膜提高了电池的比容量和贮存性能以及电压平台的稳定性。
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