一种基于NiCo-甘油酸的纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118877955A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410934983.X

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明提供了一种基于NiCo‑甘油酸的纳米材料及其制备方法和应用;所述纳米材料是以NiCo‑甘油酸作为前驱体,经过煅烧工艺制备得到,且所述纳米材料具有与NiCo‑甘油酸相同的纳米球状结构;一方面能够保持NiCo‑甘油酸的形貌结构,另一方面,分别通过氧化煅烧和硫化煅烧制备了Co2NiO4/NiO复合纳米材料和CoNi2S4纳米材料,并且将其作为锂离子电容器负极进行了应用,表现出高的比容量的特点,在0.1A g‑1的电流密度下最大可达到1362.5mAh g‑1;同时,将其与活性炭作为正极材料配合使用得到的锂电子电容器,具有大功率密度和高能量密度的特点。

    一种多孔氧化镍-镍酸镧复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118754211A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410856287.1

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: C01G53/00 C01G53/04

    摘要: 本发明涉及稀土复合材料技术领域,公开了一种多孔氧化镍‑镍酸镧复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将硝酸镧、硝酸镍、表面活性剂、氯化钠、氢氧化钠和碳酸铵按摩尔比1:(0.1~1):(1~10):(1~10):(0.5~10)混合,利用球磨机进行固相研磨反应,反应时间≥0.5h,形成氢氧化镍‑碱式碳酸镧复合物前驱体;步骤二、将步骤一得到的前驱体放入气氛炉中进行退火处理,退火温度≥500℃,待反应结束,冷却至室温后,用去离子水去除可溶解的无机盐和杂质,离心分离干燥得到氧化镍‑镍酸镧复合材料。本技术方案解决了现有技术中现有方法制备的镍酸镧存在比表面积低、烧结较严重、晶体结构难以控制、成本较高的问题。

    一种氢氧化镍和氧化碳管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118651902A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410680593.4

    申请日:2024-05-29

    申请人: 天津大学

    发明人: 李霞 梁骥 聂家欢

    摘要: 本发明公开了一种氢氧化镍和氧化碳管复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:用浓硝酸处理碳纳米管,处理完成后抽滤,洗涤,干燥得到氧化碳管;将氧化碳管分散在去离子水中,作为溶液A,将六水合硝酸镍分散在去离子水中,作为溶液B,将溶液B加入到溶液A中,再加入氢氧化钾溶液,进行水热反应,反应完成后抽滤、干燥,制备得到氢氧化镍和氧化碳管复合材料。本发明制备的氢氧化镍和氧化碳管复合材料具有高活性、高选择性和耐久性,电化学性能优异,在0~0.6V vs.RHE的电位范围内,所述催化剂对H2O2的选择性达90%以上,在1M NaCl中反应33h后H2O2浓度≥10.54g L‑1。

    氢氧化镍及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114105225B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202111499761.2

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: C01G53/04 C02F1/72 B01J23/755

    摘要: 本发明涉及氢氧化镍及其制备方法和应用。该氢氧化镍的制备方法包括以下步骤:将镍盐、水和碱混合,通过反应制得氢氧化镍胶体;对所述氢氧化镍胶体进行冻干处理,得到多孔状固体;所述镍盐含有的镍离子与所述碱含有的氢氧根离子的摩尔比为1:(0.5‑3)。该方法操作简单,且可以直接使用含镍镀金属废水作为镍离子源反应物制备氢氧化镍,克服了传统方法设备复杂昂贵、制备原料成本高,能耗高,批量生产受限制等问题,非常经济。该方法得到的冻干氢氧化镍为疏松固体,颗粒大小为微米级,表面粗糙,将其用于催化降解有机物时,氢氧化镍可以更好地和氧化剂接触,对于有机污染物的催化降解效果更好,且不会引入额外的污染物,极具应用前景。

    一种具有核壳结构的SiC@NiO/Ni3N吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118387946A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410596511.8

    申请日:2024-05-14

    摘要: 本发明公开了一种具有核壳结构的SiC@NiO/Ni3N吸波材料的制备方法,通过在SiC表面包覆一层NiO/Ni3N层,解决了传统SiC基材料吸波机理单一的问题。该方法包括四个主要步骤:首先对SiC进行预处理,包括清洗和刻蚀,以去除表面杂质;其次在惰性气体气氛中,将刻蚀后的SiC与Ni在三颈烧瓶中加热搅拌形成SiC@Ni复合材料;然后在空气气氛下煅烧SiC@Ni,使Ni氧化成NiO,得到SiC@NiO复合材料;再将SiC@NiO在氨气气氛中煅烧,得到具有核壳结构的SiC@NiO/Ni3N吸波材料。本发明创新性地在SiC表面构建NiO/Ni3N包覆层,显著提高了SiC的吸波性能。

    一种在微通道反应器中负载羟基氧化镍的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115554947B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211176429.7

    申请日:2022-09-26

    IPC分类号: B01J19/00 C01G53/04

    摘要: 本发明涉及微通道反应器领域,公开了一种在微通道反应器中负载羟基氧化镍的方法及其应用。该方法包括以下步骤:将反应物和防絮凝液通入微通道反应器中的微通道内,并在微通道内形成间隔分布的反应物段和防絮凝液段,所述反应物包括含有二价镍离子的溶液和氧化剂;反应物在微通道内进行氧化还原反应生成羟基氧化镍,获得装有羟基氧化镍悬浊液的微通道反应器;对装有羟基氧化镍悬浊液的微通道反应器进行烧结。本发明将羟基氧化镍负载到微通道中,并在负载过程采用反应物和防絮凝液在微通道内间隔分布的方式,能够提高羟基氧化镍的催化性能,当用于去除废水中的余氯时,具有较高的降解效率,能实现余氯的彻底去除。