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公开(公告)号:CN110627037B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910559467.2
申请日:2019-06-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/15 , C01B32/324 , C01B32/348 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种氮掺杂生物质多孔碳纳米电极材料的制备方法,将果皮类生物质用酒精在超声作用下清洗干净,经冷冻干燥和球磨处理得到粉状A;向粉状A中加入硝酸溶液,并搅拌得B;将B转移至水热感应釜内,并加入碳布作为感应源,将水热感应釜移入水热感应加热设备中反应,结束后冷却到室温,取出碳布刮下产物,所得产物经去离子水和乙醇清洗离心后,烘干得C;将C、活化剂和氮源混合并研磨得到D;将D在保护气氛围煅烧,结束后冷却至室温,所得产物经去离子水和乙醇清洗抽滤后烘干,得到氮掺杂生物质多孔碳纳米电极材料。
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公开(公告)号:CN110176602B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910559593.8
申请日:2019-06-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/587 , H01M10/054 , C01B32/15 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种长寿命钠离子电池用磷掺杂生物质三维多孔碳纳米电极材料的制备工艺,将生物质废弃物用去离子水与乙醇依次超声清洗,然后干燥并粉碎成粉末,过筛得到粉状A;向粉状A中加入磷酸溶液,并采用超声辅助混合得混合物B;将混合物B转移至水热感应釜内,并加入的碳布作为感应源,将水热感应釜移入水热感应加热设备中反应,然后冷却到室温,取出碳布,将所得产物刮下经去离子水和乙醇清洗抽滤后,烘干得C;将上述C与磷源混合后煅烧,冷却至室温,将所得产物经去离子水和乙醇清洗离心后得到D;将D进行活化,即得到磷掺杂生物质三维多孔碳纳米电极材料。
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公开(公告)号:CN110299522A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910559469.1
申请日:2019-06-26
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种高容量钠离子电池用氟掺杂生物质多孔碳纳米电极材料的制备方法,首先将水藻类废弃物清洗干净,冷冻干燥,再研磨得到粉状A;向粉状A中加入氢氟酸溶液,并采用超声处理得混合物B;向混合物B转移至水热感应釜内,并加入碳布作为感应源,将水热感应釜移入水热感应加热设备中反应,结束后冷却到室温,取出碳布,将所得产物刮下经清洗抽滤后,烘干得粉状C;将粉状C与造孔剂混合后升温反应,然后冷却至室温,将所得产物清洗抽滤后,烘干得粉状D;将粉状D与氟源混合后升温反应,结束后冷却至室温,将所得产物经清洗抽滤后烘干,得到氟掺杂生物质多孔碳纳米材料。
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公开(公告)号:CN105914372B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201610473908.3
申请日:2016-06-24
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/583 , H01M4/133 , H01M4/1393 , C01B32/15 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种利用果渣制备的三维多孔生物质碳纳米材料及制备方法和应用,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。首先通过水热制备出活化的果渣前驱体,经过浓缩后,直接通过管式气氛炉,制备出具有三维多孔的纳米结构生物质活性炭材料。本发明制备方法简单,均一性好,过程易控,产物的重复性高,有利于规模化生产。经本发明方法制得三维多孔生物质碳纳米材料表现出优异的导电性、循环稳定性和高的放电比容量,能够作为钠离子电池负极材料广泛使用。
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公开(公告)号:CN106379882B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610730016.7
申请日:2016-08-25
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/15
摘要: 一种多级三维链状碳纳米网的制备方法,先制成碳源为0.5‑2.0mol/L,尿素浓度为0.5‑2.0mol/L,铁盐浓度为0.05‑0.1mol/L,乙二酸浓度为0.01‑0.05mol/L的混合溶液A;将混合溶液,制成均匀地混合溶液B;将混合溶液B冷冻、干燥,在氩气气氛下,加热后,得到多级三维链状碳纳米网。本发明以糖类物质为碳源,尿素为氮源,铁盐为催化剂来制备链状碳纳米网超级电容器材料,此方法的原料价格低廉,方法简单,反应温度较为温和,能耗较低。本发明所制备的产物呈多级三维网络结构,产物形貌均一,并且连续性好,比表面积较大,并且为连续性的多级结构,有利于提高产物的导电性和吸附性。
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公开(公告)号:CN105923652B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610285911.2
申请日:2016-04-29
申请人: 陕西科技大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明提供了一种多级结构VS4纳米粉体及其制备方法和应用,先将钒源溶液和硫源溶液在搅拌下混合,控制钒和硫的摩尔比为1:1~1:2,得到混合液;然后将混合液进行水热反应,反应结束后,冷却,洗涤、收集、烘干,即可得到多级结构VS4纳米粉体。该方法工艺简单易控,制得的VS4纳米粉体化学组成均一,纯度较高,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。
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公开(公告)号:CN106186037B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610566229.0
申请日:2016-07-18
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种采用模板法制备的棒状La(OH)3纳米晶及其方法,属于材料制备技术领域。包括以下步骤:1)将La(NO3)3·2H2O溶解于去离子水中,制成透明溶液A;2)向透明溶液A中逐滴加入二乙烯三胺,制得悬浊液B;3)将悬浊液B充分搅拌均匀,然后向其中加入模板剂聚乙烯吡咯烷酮,形成前驱体溶液C;4)将前驱体溶液C充分搅拌均匀后,于160~200℃下,热反应6~12h,冷却到室温,将反应产物经离心收集,然后在经过洗涤、干燥,制得棒状La(OH)3纳米晶。本发明制备工艺简单,便于操作,反应能耗低,成本低廉,反应在液相中一次完成,不需要后期处理。经本发明方法制得的棒状La(OH)3纳米晶,晶粒尺寸小,结晶性好,分散性好。
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公开(公告)号:CN106058254A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610532953.1
申请日:2016-07-07
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/583 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池负极材料用生物碳/碳纳米管的制备方法,(1)将柚子皮洗净清除表面杂质,剪碎得均匀块状A;(2)将均匀块状A进行冷冻干燥得块状B;(3)向块状B中加入浓硫酸后,加入碳纳米管,超声再放入均向设备中发生均相反应,得反应产物C;(4)将反应产物C抽滤烘干后,移入管式气氛炉中碳化,得碳化产物D;(5)将碳化产物D分别用去离子水和无水乙醇浸泡、洗涤抽滤,然后干燥,得到三维纳米管状结构的钠离子电池负极材料。本发明方法制得的生物碳/碳纳米管组成均一,纯度较高,为三维纳米管状结构,此种结构可有效的缩短钠离子扩散路径,提高钠离子电池的容量和循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN105810941A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610284540.6
申请日:2016-04-29
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/054 , B82Y30/00
CPC分类号: Y02E60/122 , H01M4/5815 , B82Y30/00 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种纳米短棒自组装四硫化三钒微米球的制备方法及应用,将摩尔比为1:10~1:15的钒源和硫源物质分别置于两个瓷舟中,将两个瓷舟置于管式气氛炉中,排尽空气后,使管式气氛炉处于?1~0MPa状态下。然后以5~10℃/min的升温速率升温至300~1000℃,保温0.5~5h进行煅烧,将煅烧后的样品在持续通惰性气体的条件下进行冷却后,洗涤干净、收集、干燥,即可得到纳米短棒自组装四硫化三钒微米球。该方法工艺简单易控,制备的四硫化三钒纳米粉体化学组成均一,纯度较高,且具有特定的纳米短棒自组装结构,其作为铁磁材料和锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的性能。此外,该方法原料廉价易得,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。
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公开(公告)号:CN105810447A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610285827.0
申请日:2016-04-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种多孔球状生物碳的制备方法及应用,首先采用水热反应对花粉进行碳化,接着,将碳化后的花粉在惰性气氛保护下进行煅烧,最后,将煅烧后的产物经洗涤后抽滤、干燥即得多孔球状生物碳。该方法工艺简单易控,能够很好地在保持其原有结构的前提下实现花粉的碳化和活化,并能够通过控制反应温度得到具有不同孔结构的球状生物碳。此外,通过该方法制备的生物碳不仅可以应用于锂/钠离子电池和超级电容器,还可以用作吸附剂、模板剂以及复合材料中的碳基体;尤其是当其应用在锂/钠离子电池中时,表现出了优异的电化学性能。
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