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公开(公告)号:CN107955598A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711067699.3
申请日:2017-11-03
Applicant: 东华大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/88 , B01J27/24 , B01J37/10 , B01J37/08 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料,具有中空结构,内核是硒化钼纳米片,外壳是中空纳米带结构的氮掺杂碳层;其制备方法包括:三氧化钼纳米带的合成,三氧化钼/聚吡咯二元复合材料的合成,硒化钼/聚吡咯核壳结构二元复合材料的合成,硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料的合成;用作可见光催化剂、电催化剂、钠/锂离子阳极材料和发光晶体管材料。本发明的硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料克服了硒化钼本体材料活性低的缺点,有效缓解硒化钼在使用过程中因体积膨胀造成的不稳定性;本发明的方法简单,易于操作,环保,成本低廉,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106504907A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611096788.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/四氧化三钴复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:四氧化三钴纳米线生长于硫化钼纳米片上。制备方法包括:通过溶液法剥离硫化钼矿石得到硫化钼纳米片,并将其通过溶剂转移法超声分散得到硫化钼纳米片水分散液;通过化学浴沉积法在硫化钼纳米片上生长氢氧化钴纳米结构,后通过高温热处理得到硫化钼/四氧化三钴复合材料。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,安全系数高,制备的硫化钼/四氧化三钴复合材料可以作为一种优秀的高性能超级电容器,锂电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN106298269A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610669016.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于过渡金属硫族化合物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明首先通过酸性溶液氧化法制备聚吡咯/细菌纤维素复合材料,然后将其在管式炉中高温碳化制得氮掺杂碳纳米纤维,再通过水热法在氮掺杂碳纳米纤维表面原位生长硫化钴镍纳米颗粒。本发明具有化学性质稳定、导电性高、比表面积大等优点;本发明中,硫化钴镍纳米颗粒均匀地负载于氮掺杂碳纳米纤维表面,有效抑制了硫化钴镍纳米颗粒的团聚,并充分利用了细菌纤维素独特的三维网络结构,具有电容量高、制备过程环保、成本低廉等特点。本发明所制备的硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料可望成为一种理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN105932252A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610392009.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/366 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种硫硒化钼/碳纳米管复合材料及其制备和应用,所述硫硒化钼/碳纳米管复合材料为硫硒化钼纳米片均匀包覆碳纳米管。制备:混酸处理碳纳米管,然后通过溶剂热法在碳纳米管上原位生长硒化钼得到硒化钼‑碳纳米管复合材料;通过高温置换反应实现硫对硒化钼纳米片的掺杂,即得。复合材料在电催化水分解器件、锂离子电池、超级电容器中的应用。将硒化钼与碳纳米管进行有效复合,能实现两者间良好的协同作用,并通过硫掺杂来调控其电子结构,从而制备出电化学性能优异的硫硒化钼‑碳纳米管复合材料。
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公开(公告)号:CN105885410A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610327104.2
申请日:2016-05-17
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C08L79/02 , C08G73/0266 , C08G73/0611 , C08K2201/011 , C08L2205/02 , C08L79/04 , C08K2003/3009
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:硫化钼纳米片上原位生长聚吡咯纳米包覆层和聚苯胺纳米粒子。制备方法包括:溶液超声剥离得硫化钼纳米片,超声分散,得硫化钼纳米片分散液,加入吡咯单体的酸性溶液分散液,于冰水浴原位聚合,洗涤,干燥,得硫化钼/聚吡咯复合材料,超声分散,得硫化钼/聚吡咯分散液,加入苯胺的酸性溶液分散液,于冰水浴中原位聚合,洗涤,干燥,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,制备的硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料可成为一种理想的高性能超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN106449142B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610889003.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/氧化镍复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:氧化镍纳米片生长于硫化钼纳米片上。制备方法,包括:将硫化钼纳米片分散在极性溶剂中,超声,得到硫化钼纳米片分散液;将镍盐溶于硫化钼纳米片分散液中,超声,得到混合液,加入络合剂,80~100℃反应6~24h,洗涤,干燥,得到硫化钼/氢氧化镍复合材料;热处理,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,安全系数高,制备的硫化钼/氧化镍复合材料可以作为一种优秀的高性能超级电容器,锂电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN107892330A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711251622.1
申请日:2017-12-01
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C01G39/06 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/13
Abstract: 本发明涉及一种片堆二硫化钼纳米管的制备方法,包括:将钼源与氯化钠溶于溶剂中,搅拌,水热反应,冷却,抽滤,洗涤,干燥,得到氧化钼纳米带,与硫源混合,研磨,在保护气下硫化,洗涤,抽滤,干燥,即得。本发明简单、高效,易于操作,是一种有效快捷的制备方法,具有大规模制备的前景;制备得到的片堆二硫化钼纳米管在结构上,二硫化钼表现为超薄纳米片,且自组装成三维的纳米管,这种结构有利于硫化钼活性位点的充分暴露。
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公开(公告)号:CN107673412A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711152893.1
申请日:2017-11-17
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G51/04 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01G11/26 , H01G11/46 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种多孔四氧化三钴纳米材料及其制备方法。所述的多孔四氧化三钴纳米材料,其特征在于,为由四氧化三钴纳米颗粒组成的多孔结构。本发明制备过程简单,易于操作,反应条件温和,反应过程中不涉及有毒,易燃易爆药品,不存在中毒爆炸等危险因素,而且反应时间较短,是一种有效快捷的制备方法。
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公开(公告)号:CN106099053B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201610392008.6
申请日:2016-06-03
Applicant: 东华大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , B01J27/057 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/硒化钼复合材料及其制备和应用,硫化钼/硒化钼复合材料为硫化钼纳米片表面原位生长硒化钼纳米片;其中硒化钼纳米片以卷曲的片状形式垂直生长在硫化钼纳米片层上。制备:通过超声辅助剥离法制备单层或少层硫化钼纳米片,再通过溶剂热法在单层或少层硫化钼纳米片上原位生长少层硒化钼纳米片。应用:在析氢催化剂、锂离子电池及超级电容器等能源领域有广泛的应用。本发明通过简单的制备工艺设计,在超声剥离的单层或少层硫化钼纳米片层上生长少层硒化钼纳米片层,获得具有多级孔的异质结构,改善其导电、催化等性能。
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公开(公告)号:CN108832097A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810610379.6
申请日:2018-06-13
Applicant: 东华大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/44 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种二硫化镍碳纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:二硫化镍纳米片外包覆碳层。制备方法包括:水热法制备氢氧化镍纳米片前驱体,磁力搅拌分散于去离子水得氢氧化镍纳米片前驱体均匀分散液,加入缓冲剂三羟甲基氨基甲烷盐酸盐,采用pH=13的碱溶液调节pH为8.5,加入盐酸多巴胺,于室温下磁力搅拌原位聚合,洗涤,离心干燥,得氢氧化镍纳米片前驱体/聚多巴胺复合材料,与升华硫粉于管式炉氮气氛围一定温度热处理硫化,即得。本发明的制备工艺简洁,操作容易,材料制备过程绿色无毒环境友好,制备的二硫化镍碳纳米复合材料结构稳定,形貌均匀,分散良好。所得的二硫化镍碳复合材料可成为一种理想的高性能锂离子电池和超级电容器等新能源器件的电极材料。
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