一种钴钼氧化物/镍钴磷化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111463022A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010211023.2

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种钴钼氧化物/镍钴磷化物复合材料的制备方法,先将钼盐与溶剂混合搅拌,再添加镍盐和钴盐,磁力搅拌形成透明溶液;然后移至聚四氟乙烯反应釜内衬中,倾斜放入一片去除表面氧化层的泡沫镍;密封反应釜加热反应8h,冷却后取出负载前驱体的泡沫镍分别于去离子水、无水乙醇中交叉洗涤得到前驱体;将所得前驱体置于真空干燥箱中干燥;然后与磷源置于管式炉中低温磷化,并通入氩气保护气体,低温磷化的温度为250℃~450℃,保温时间1~4h;将产物于去离子水、无水乙醇中分别清洗、干燥得到钴钼氧化物/镍钴磷化物复合材料。本发明具有操作简易,合成条件相对温和,节省能耗,材料廉价、环保等优点。

    制备CoFe合金/氧化石墨烯/碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111450862A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010210892.3

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及一种制备CoFe合金/氧化石墨烯/碳纳米管复合材料的方法,采用尿素处理Fe、Co双金属。首先将铁盐、钴盐和尿素加入到去离子水中并油浴混合搅拌直至干燥;将获得的粉末与氧化石墨烯粉末研磨均匀,在Ar2条件下进行煅烧,首先将温度以3-10℃/min升高到550℃并保温2小时,然后再以3-10℃/min将管式炉升温到600-900℃保温2小时,自然冷却到室温,制得CoFe合金/多孔氧化石墨烯/碳纳米管多维复合结构的氧还原催化剂。本发明制备工艺简单、成本低,材料结构均匀性好,具有结晶度高,电化学性能优良等优点,用于制作锌-空气电池阴极的氧还原催化剂,克服了贵金属催化剂成本高、制备工艺复杂和很难实现产业化的缺点。

    一种多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109786766A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811607810.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料的制备方法。先制备多孔碳材料:将聚丙烯腈完全溶于二甲基酰胺,碳纳米管在无水乙醇中分散均匀;然后将两种液体混合,并按比例加入PMMA,超声分散均匀;使有机溶剂在自然条件下缓慢蒸发;然后在N2氛围下退火获得多孔碳材料。多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料的制备方法:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、氯化锰、氟化铵、尿素、十六烷基三甲基溴化铵按比例溶于去离子水中,将获得的溶液和多孔碳材料置于反应釜,通过水热反应制备多孔碳负载过渡金属氧化物复合材料。本发明工艺简单成本低,材料结构均匀性好,比表面积大,电化学性能优良,用于制作锌-空气电池阴极的氧还原催化剂。

    锌、氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜的制备方法及用途

    公开(公告)号:CN103394341A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310363036.1

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 锌、氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜的制备方法及用途,将原料锌粉置于振动磨中,制成锌纳米颗粒,将制得的锌纳米颗粒与水蒸汽反应生成锌与直径10~50nm,长度1~5μm的氧化锌纳米棒复合体;将锌、氧化锌纳米棒复合体置于制得的碳纳米管混合液中混合均匀,超声分散;其中锌、氧化锌纳米棒复合体与碳纳米管的质量比为:7-87:10;将制备的混合液倒入抽滤装置沉降于滤纸上,干燥后剥离出柔性膜;将柔性膜真空干燥,除去残留溶液得到氧化锌纳米棒与碳纳米管复合柔性膜。本发明制备过程简单,设备成本低,易实现产业化,制得的柔性膜在无光照情况下对有机污染物具有很好的催化降解效果。

    一种氮化硼纳米片@铜纳米颗粒/纳米纤维素复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117004092A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311080840.9

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种氮化硼纳米片@铜纳米颗粒/纳米纤维素复合材料及其制备方法,其包括有氮化硼纳米片、与负载在所述氮化硼纳米片的表面并形成氮化硼纳米片@铜纳米颗粒杂化填料的铜纳米颗粒,以及沉积在所述氮化硼纳米片@铜纳米颗粒杂化填料表面的纳米纤维素,所述氮化硼纳米片@铜纳米颗粒杂化填料均匀分布在所述纳米纤维素之间,并且沿其面内方向有序排列。与现有技术相比,本发明通过铜纳米颗粒桥连相邻氮化硼纳米片,增加传热路径,可以有效降低界面热阻;纳米纤维素三维网络不会完全覆盖填料,有利于导热填料之间的相互接触,也有效降低界面热阻,从而实现复合材料高导热性能;而且该复合材料还具有良好的柔性和电绝缘性能。

    一种蠕墨铸铁铁液缩孔缩松评价方法及装置

    公开(公告)号:CN115798630B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310017113.1

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 一种蠕墨铸铁铁液缩孔缩松评价方法及装置,涉及质量检测技术领域,该方法包括:获取生产条件下蠕墨铸铁铁液的化学成分质量百分含量;获取生产条件下蠕墨铸铁铁液的热分析曲线的多个特征点;将化学成分质量百分含量和多个特征点带入预先标定的蠕墨铸铁铁液的缩孔缩松的评价模型,以评价蠕墨铸铁铁液的缩孔缩松大小。由此,可以根据预先标定的蠕墨铸铁铁液缩孔缩松的评价模型,通过测得的分析试样的主要化学元素质量百分含量,以及热分析曲线上的温度、时间差、面积、斜率等多个特征点,可以简洁、高效地评价蠕墨铸铁铁液缩孔缩松的大小,从而克服了传统梯形试块法评价时间长、评价过程复杂的难题。

    一种多孔碳负载金属有机框架ZIF-67复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114784298A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210279406.2

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67的制备方法,首先制备多孔碳材料:将生物质碳材料(如树皮、松针、豆渣、葡萄糖等任意一种)球磨成粉末,然后在160℃‑180℃进行水热处理,将得到的溶液进行抽滤,烘干,再用活化剂(如KOH、ZnCl2、NaCl等任意一种)进行活化,将两种粉末以一定比例均匀混合,在管式炉中800℃进行煅烧,保温3h得到的粉末用去离子水洗至中性,干燥后得到多孔碳粉末。多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67的制备:将多孔碳与ZIF‑67以一定比例混合,在管式炉中升温至800℃‑1000℃内,保温3h得到多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67复合材料。本发明工艺简单,可操作性强,原料易得,成本低,克服了现有方法制备ORR氧还原催化剂工艺复杂,成本高昂等缺点。

    一种MXene/NiCoP/NF复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113096972A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110386892.3

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/NiCoP/NF复合材料的制备方法,包括:首先通过一定量的氟化锂和盐酸制备出和氢氟酸产生一样刻蚀的效果的溶液,然后将Ti3AlC2缓慢放入上述溶液进行刻蚀就会得到MXene材料;然后将上述制备的MXene材料、镍盐、钴盐溶入一定比例的去离子水和乙醇中搅拌一定时间,得到的混合溶液和泡沫镍放入反应釜中进行水热反应,干燥后得到的材料和一水合次亚磷酸钠放入管式炉中在氩气中进行退火得到MXene/NiCoP/NF复合材料。根据本发明,制作工艺简单,成本低廉,安全性高,制备的材料电化学性能优异,有效克服了现有技术的工艺复杂、成本高、电极材料电化学性能差的特点。

    一种碳纳米管负载过渡金属氧化物材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108682868A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810233327.1

    申请日:2018-03-21

    Inventor: 李生娟 吴昆

    CPC classification number: H01M4/9083 H01M4/9016 H01M12/06

    Abstract: 一种碳纳米管负载过渡金属氧化物材料的制备方法及应用。先将CNTs退火工艺处理,然后溶解、超声、抽滤成膜,再将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、氯化锰、氟化铵、尿素、十六烷基三甲基溴化铵溶于80ml去离子水中,其中六水合硝酸钴1.74g,六水合硝酸镍0.436g,六水合硝酸钴和氯化锰的摩尔比在0.05‑0.4之间,六水合硝酸钴、氟化铵、尿素和十六烷基三甲基溴化铵的摩尔比为6:9:20:4。将形成的溶液和碳纳米管转移至反应釜,在水热法下制备碳纳米管负载过渡金属氧化物材料。本发明制备工艺简单成本低,材料结构均匀性好,比表面积大,电化学性能优良,克服了贵金属催化剂成本高、制备工艺复杂和很难实现产业化的缺点。

Patent Agency Ranking