一种柠檬酸钠辅助的纳米二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111393688B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010220329.4

    申请日:2020-03-25

    摘要: 本发明公开了一种柠檬酸钠辅助的纳米二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法。首先对碳纤维进行酸液氧化的预处理,再采取水热合成工艺在碳纤维上原位生长纳米二氧化锰,同时加入适量浓度的添加剂柠檬酸钠,使得纳米二氧化锰具有均匀、密实的生长形貌,将纳米二氧化锰改性的碳纤维浸渍于酚醛树脂溶液中,经过热压成型即得到碳纤维增强树脂基复合材料。一方面纳米二氧化锰比表面积大,具有一定的耐热、耐磨性能,另一方面添加剂柠檬酸钠起到了辅助还原、控制二氧化锰生长形貌的作用,进而充分发挥了二氧化锰在碳纤维和树脂间的“铆钉”作用,改善了碳纤维与树脂间的结合强度。因此,复合材料的摩擦和磨损性能均得到了有效提升。

    一种碳布负载花状Sb2O4@多面体Sb2O5复合自支撑电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112038607B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010940396.3

    申请日:2020-09-09

    摘要: 本发明公开了一种碳布负载花状Sb2O4@多面体Sb2O5复合自支撑电极材料及其制备方法,本发明的制备方法具体步骤包括:1):将单层氧化石墨烯置于去离子水或去离子水与无水乙醇的混合液中并超声震荡得溶液A;2):将三氯化锑加入到步骤1)所得的的溶液A中,并调节pH,继续搅拌形成反应前驱体,将阳极氧化活化后的碳布置于反应前驱体中浸渍;3):将步骤2)的碳布与反应前驱体一并转入反应器内,在150~180℃条件下进行水热反应,反应结束后冷却至室温取出碳布,清洗并烘干,得碳布负载花状Sb2O4@多面体Sb2O5复合自支撑电极材料。本发明的制备方法简单,制备周期短,可重复性高,所制备的产物电化学性能良好,且成本低、对环境友好、结构设计可控等优点。

    一种二氧化硅/碳布自支撑电极材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111430672B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010257251.3

    申请日:2020-04-03

    摘要: 一种二氧化硅/碳布自支撑电极材料的制备方法与应用。将预处理后的碳布置于硅盐水溶液中,用酸调节pH,经一步水热反应得到无定形二氧化硅颗粒均匀负载于碳布上,且颗粒尺寸小于10纳米。然后,将所得复合材料应用为锂/钠离子电池自支撑负极,在电流密度为0.1A.cm‑2时,作锂/钠离子电池自支撑负极,首圈放电面积比容量分别为5.47和4.29mAh.cm‑2,经大的倍率测试之后,电流密度回到0.2A.cm‑2并循环至200圈时,放电面积比容量分别为1.5和1.2mAh.cm‑2,无论作锂离子电池自支撑负极还是钠离子电池自支撑负极,在倍率和循环测试中,除首圈外,均表现出较高的库伦效率。本发明工艺简单、成本低,可重复性好,具有成为优异电池自支撑负极材料的潜力。

    一种VOOH/VS4微米复合粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108126712B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711406620.5

    申请日:2017-12-22

    摘要: 一种VOOH/VS4微米复合粉体及其制备方法与应用,取偏钒酸钠和硫代乙酰胺同时加入到去离子水中得溶液A;然后向溶液A中滴加氨水溶液得到溶液B;将溶液B倒入反应内衬后密封水热反应;然后将反应后冷却的产物取出,经水和醇交替清洗后收集;将清洗后的产物冷冻后干燥即得到VOOH/VS4微米复合粉体。按以上制备方法制成的VOOH/VS4微米复合粉体由均匀的直径约为10μm的类球状结构组成,部分类球状结构进行了聚集,微米球的内部是由直径为0.5~1.0μm、长度为1.0~2.0μm的微米VS4短棒自堆积而成,外部是由直径为50~200nm单晶结构的VOOH长棒随机组成。VOOH/VS4微米复合粉体在锂/钠离子电池和光/电催化领域的应用。应用为钠/锂离子电池负极材料和光/电催化剂时,表现出优异的电化学性能和催化性能。

    一种Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110265643B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910548310.X

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明涉及一种Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料的制备方法:步骤1:将SbCl3加入到无水乙醇中,并用NaOH水溶液调节其pH值得混合液;将活化后的碳布置入混合液浸泡,混合液及碳布在反应容器内进行水热反应;步骤2:对水热反应后的碳布进行洗涤,干燥,得Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料。本发明所述Sb2O5为纳米级球状,Sb2O5/CC碳布柔性钠离子电池负极材料表现出优异的电化学循环性能,同时该制备方法具有工艺简单、成本低、重复性好、绿色环保,为获得优异的碳布基柔性钠离子电池负极提供了有效的途径。

    一种Sb2O5/GO/碳布钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110212165B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910548731.2

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明提供了一种Sb2O5/GO/碳布钠离子电池负极材料的制备方法:步骤1:将碳布在丙酮中浸泡除杂后洗涤,进行阳极氧化处理,洗涤后烘干;步骤2:取氧化石墨烯和三氯化锑加入到无水乙醇中得锑溶液,然后在锑溶液中加入氢氧化钠水溶液,调节pH至8~12得混合溶液,将步骤1预处理的碳布浸入混合溶液中浸泡;步骤3:将步骤2所得混合溶液及碳布,转至反应容器中在150~180℃下水热反应,反应结束后冷却至室温取出碳布清洗并烘干得Sb2O5/GO/碳布钠离子电池负极材料。本发明制得的Sb2O5/GO/碳布钠离子电池负极材料表现出优异的电化学循环性能,同时该制备方法简单新颖,制备周期短,重复性高,适合大规模生产。

    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:CN108110246B

    公开(公告)日:2020-07-10

    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Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110265643A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910548310.X

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明涉及一种Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料的制备方法:步骤1:将SbCl3加入到无水乙醇中,并用NaOH水溶液调节其pH值得混合液;将活化后的碳布置入混合液浸泡,混合液及碳布在反应容器内进行水热反应;步骤2:对水热反应后的碳布进行洗涤,干燥,得Sb2O5/碳布柔性钠离子电池负极材料。本发明所述Sb2O5为纳米级球状,Sb2O5/CC碳布柔性钠离子电池负极材料表现出优异的电化学循环性能,同时该制备方法具有工艺简单、成本低、重复性好、绿色环保,为获得优异的碳布基柔性钠离子电池负极提供了有效的途径。