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公开(公告)号:CN118978178A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411049809.3
申请日:2024-08-01
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C01G3/12 , C01G19/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 一种CuS/SnS2复合异质负极材料的制备方法和应用,它涉及一种负极材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有钠离子电池的负极材料的导电性较差,体积膨胀较大,首次库伦效率较低,钠离子传输速度较慢和CuS作为锂离子电池负极时,因CuS材料导电性较差、体积膨胀较为严重,导致电池前几圈容量迅速下降,最终难以维持高的比容量的问题。方法:一、制备CuS微球;二、制备CuS/SnS2复合异质结构。一种CuS/SnS2复合异质负极材料作为钠离子电池负极材料使用。本发明通过构建CuS/SnS2镂空状异质结构提供了大的比表面积,更有利于离子的传输,容量得以提升。本发明方法操作简单,适用于大范围推广应用。
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公开(公告)号:CN118895527A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410448061.8
申请日:2024-04-15
申请人: 常州大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B1/04 , C25D9/04 , C25D7/00 , C01G3/12 , C01G53/11 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种异质结构的Mo掺杂Cu2S/Ni3S2/NF复合材料的制备方法和应用,包括:NF的预处理、Mo掺杂Ni3S2/NF前驱体的水热制备、Mo掺杂CuNi3S2/NF前驱体的电沉积制备以及Mo掺杂Cu2S/Ni3S2/NF的原位转化制备。本发明制备的Mo掺杂Cu2S/Ni3S2/NF通过制备双金属化合物构建异质结构来调整电子结构;掺入Mo进一步加强界面结合,带来了更快的电荷转移与更小的界面电阻,进一步提升SOR与HER电催化活性。本发明解决了铜基电催化剂HER性能较差,过往SOR和HER双功能电催化剂易硫中毒、钝化等问题,为含硫废水的回收展现出了提供了一条更具吸引力的快速响应、成本效益、生态友好和易于操作的道路。
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公开(公告)号:CN118833849A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410829947.7
申请日:2024-06-25
申请人: 福州大学
IPC分类号: C01G3/00 , C01G3/12 , H10N10/01 , H10N10/852
摘要: 本发明公开了一种P型KCu7(1‑x)S4热电材料的制备方法,具体包括以下步骤:S1、称量:将高纯K块、Cu粒和S粒按照K:Cu:S=1:7(1‑x):4的摩尔比例称量并混合均匀,其中,x的取值为0、0.01、0.02、0.03、0.035、0.04或0.05;S2、真空封装:将步骤S1中称量好的原料放入内壁镀有碳膜的石英管中真空密封,得到真空密封石英管;S3、熔炼:将步骤S2中密封好的石英管放入马弗炉中进行熔炼,得到熔炼铸锭;S4、研磨:将步骤S3中铸锭在手套箱中通过玛瑙研钵研磨,得到均匀粉末;S5、放电等离子体烧结:将步骤S4中的均匀粉末放入石墨模具中利用放电等离子体烧结压制成块,得到高密度块体,即KCu7(1‑x)S4热电材料。
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公开(公告)号:CN118791046A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411272943.X
申请日:2024-09-12
申请人: 德州学院
摘要: 本发明属于电磁波吸收材料技术领域,具体涉及一种硫化锰@硫化铜复合材料及其制备方法和在电磁波吸收材料中的应用。所述硫化锰@硫化铜复合两种高介电损耗硫化物,形成一种异质复合吸波材料,本发明以棒状MnO2作为基底,在其表面生长铜的金属有机骨架HKUST‑1,再经高温热处理得到硫化锰@硫化铜复合材料,并将其应用于电磁波吸收领域,可实现对电磁波的有效吸收,最佳反射损耗可达‑59.4 dB。
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公开(公告)号:CN118767827A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310392377.5
申请日:2023-04-04
申请人: 香港城市大学深圳福田研究院
IPC分类号: B01J13/02 , C01G3/12 , B01J13/00 , C02F1/14 , B22F1/16 , B22F1/054 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种等离激元材料、包含该等离激元材料的太阳光吸收体及其制备和应用,所述等离激元材料为一种具有核壳结构的材料,核壳结构中的核为贵金属纳米材料,壳层为非化学计量比的硫化铜,通式为Cu2‑xS,其中,0<x≤1。该等离激元材料通过结合和耦合贵金属纳米材料在可见光的等离激元吸收和硫化铜在近红外光的等离激元吸收,可以在不牺牲吸收强度且仅使用少量纳米金属颗粒的前提下,拓宽吸收带宽,从而增强光热转换,加速水蒸发,包含该等离激元材料的太阳光吸收体在太阳光下具有快速的水蒸发速率,可作为太阳能驱动的界面海水淡化的理想材料,为清洁饮用水源短缺提供了巨大的希望。
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公开(公告)号:CN118745330A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410815516.5
申请日:2024-06-24
申请人: 北京信息科技大学
摘要: 本发明公开了一种硫化亚铜相变材料,涉及传感器材料技术领域,所述相变材料的化学表达式为Cu2‑xS,其中x范围在‑0.1~0.1区间,制备方法包括以下步骤:(1)将CuS粉末和Cu粉混合均匀后压制成型,备用;(2)将所述步骤(1)得到的成型材料烧制后降温至室温即得到硫化亚铜相变材料单晶。本发明利用硫化亚铜材料在400K附近发生一级结构相变,电阻明显跳变的特性,制备了一款用于温度监测的装置,同时也为温度预警装置材料的选择提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN118598251A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411073767.7
申请日:2024-08-07
申请人: 天津永续新材料有限公司
IPC分类号: C02F1/14 , C02F1/04 , B01J13/00 , C01B32/184 , C01G3/12 , C01B32/921 , F26B5/06 , F24S70/00 , C09K3/00 , C09K5/14 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种纳米纤维素基太阳能界面蒸发器件、其制备方法及用途,以季铵化壳聚糖、改性聚乙烯醇、氧化海藻酸钠和纳米纤维素溶液作为凝胶前体溶液,并在凝胶前体溶液中加入由氧化石墨烯和硫化铜组成的光热转换材料以及经聚乙烯亚胺和聚多巴胺改性的改性Mxene纳米片,通过氢键交联和冻融循环作用构建了具有良好骨架结构的复合水凝胶,随后利用化学原位聚合,引发了苯胺单体在复合水凝胶内部进行原位生长生成聚苯胺纳米纤维,通过定向冷冻干燥,得到了具有垂直排列的大孔通道的气凝胶基体,最后在气凝胶基体表面进行吡咯原位聚合反应生成聚吡咯,聚吡咯作为光吸收位点显著提高了太阳能界面蒸发器件的光捕获能力。
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公开(公告)号:CN118206155B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410616481.2
申请日:2024-05-17
申请人: 辽宁宏拓新材料科技(集团)有限公司
摘要: 本发明一种从钼焙砂酸洗废水中回收钼及回收硫化铜提升纯度的方法,涉及有色金属湿法冶金领域。该方法是:在室温下,将钼焙砂加入到四钼酸铵酸沉母液,加入硝酸,酸洗,然后加入可溶性铵盐,继续恒温搅拌,压滤,酸洗废水滤液,加入碳酸钠,继续加热升温至70‑75℃恒温,加入可溶性铁盐,继续搅拌恒温吸附,压滤,含钼滤渣回收钼,含铜滤液,加入硫化钠,升温至70‑75℃,恒温60分钟后,压滤,压滤后的硫化铜滤渣回收,含硝酸钠滤液,蒸发结晶,得到硝酸钠。优点是:工艺简单,流程短,操作简单,废水处理成本低,不会二次产生废水,可以从钼焙砂酸洗废水中回收钼和铜,且适用于高、中、低品位钼焙砂预处理产生的酸洗废水。
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公开(公告)号:CN118307027A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410742525.6
申请日:2024-06-11
申请人: 河南师范大学
摘要: 本发明公开了一种富硫空位Cu2S/CuS@PANI异质结构复合材料的制备方法及其应用,将二水合氯化铜和硫代乙酰胺分别溶于乙醇和水的混合溶剂中得到氯化铜溶液和硫代乙酰胺溶液,在搅拌条件下将硫代乙酰胺溶液加入到氯化铜溶液中并于50~70℃水浴条件下反应12~20h;在反应后的混合溶液中加入盐酸、苯胺和过硫酸铵并于50~70℃水浴条件下继续反应10~15h,反应结束后离心干燥得到具有优异导电性和丰富硫空位的微花状Cu2S/CuS@PANI异质结构复合材料,该Cu2S/CuS@PANI异质结构复合材料作为SIBs负极材料时,具有更快的电子传递速率和Na+扩散动力学,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117623258A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311591556.8
申请日:2023-11-27
申请人: 九江天赐高新材料有限公司
摘要: 本发明属于新能源领域,公开了一种磷酸锰铁锂正极材料的回收方法,包括如下步骤:步骤1:将含磷酸锰铁锂正极材料的黑粉进行有氧焙烧;步骤2:将步骤1的产物分散到酸性水体中得到溶液;步骤3:按照先提取铁元素后提取铜元素的顺序从溶液中提取对应的元素;其中,溶液中的Cu2+通过沉淀剂从溶液中沉淀出来。该方法采用富氧或有氧煅烧的方式使金属元素形成氧化物,以利于酸解,根据各金属元素提取的pH规律,将铜置于铁之后提取,采用沉淀法获取铜,可以有效的避免富氧或有氧煅烧时铜铁无法有效区分的问题。
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