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公开(公告)号:CN106098404B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610710948.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备和应用,所述复合材料以三维网状的氮掺杂碳纳米纤维为基底,硫化钴镍纳米颗粒负载在氮掺杂碳纳米纤维表面;制备: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,即得。作为超级电容器电极材料的应用;本发明制备的复合材料中,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。
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公开(公告)号:CN105932252B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610392009.0
申请日:2016-06-03
Applicant: 东华大学
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:CN106065180B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610404822.5
申请日:2016-06-08
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:通过水热法制备三氧化钼纳米带;步骤2:在三氧化钼纳米带上原位生长聚吡咯得到三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料;步骤3:以三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料为模板在其表面原位生长聚苯胺得到三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料。本发明所制备的三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。
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公开(公告)号:CN106587155A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611096520.2
申请日:2016-12-02
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C01G39/06 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2006/40 , C25B1/02 , C25B11/04 , H01M4/5815
Abstract: 本发明涉及一种高浓度二硫化钼纳米片分散液及其制备方法和应用,所述分散液的浓度为1‑20mg/mL。制备方法包括:将辉钼矿加入到有机溶剂中,超声5~30h,得到硫化钼纳米薄片分散液,离心筛选,抽滤,得到硫化钼纳米薄片;将硫化钼纳米薄片通过溶剂转移法转移至低沸点溶剂中,超声分散,得到高浓度二硫化钼纳米分散液。本发明的方法简单,环保,制备得到的硫化钼纳米片分散液的制备方法解决了现有技术生产制备出的硫化钼纳米片容易团聚,稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN106098404A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610710948.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备和应用,所述复合材料以三维网状的氮掺杂碳纳米纤维为基底,硫化钴镍纳米颗粒负载在氮掺杂碳纳米纤维表面;制备: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,即得。作为超级电容器电极材料的应用;本发明制备的复合材料中,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。
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公开(公告)号:CN106065180A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610404822.5
申请日:2016-06-08
Applicant: 东华大学
CPC classification number: C08L79/02 , C08G73/0266 , C08G73/0611 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , H01M4/362 , H01M4/608 , C08L79/04 , C08K2003/2255
Abstract: 本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:通过水热法制备三氧化钼纳米带;步骤2:在三氧化钼纳米带上原位生长聚吡咯得到三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料;步骤3:以三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料为模板在其表面原位生长聚苯胺得到三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料。本发明所制备的三氧化钼‑聚吡咯‑聚苯胺三元复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。
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公开(公告)号:CN105803580A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610237211.6
申请日:2016-04-15
Applicant: 东华大学
CPC classification number: D01F9/08 , B82Y40/00 , C01B25/08 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/13
Abstract: 本发明涉及一种磷化钴中空纳米纤维材料的制备方法,包括:将钴盐加入到N,N?二甲基甲酰胺中,溶解后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱纺丝液,静电纺丝,得到掺杂钴离子的聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜;进行预氧化,然后400~700℃煅烧,得到中空管状四氧化三钴纳米纤维;然后与一水合次亚磷酸钠混合,磷化反应,清洗,烘干,得到磷化钴中空纳米纤维材料。本发明的方法过程环保、成本低廉;制备得到的磷化钴中空纳米纤维材料化学性质稳定,电催化析氢活性高,有望作为一种理想的高性能电化学析氢催化材料。
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公开(公告)号:CN107955598B
公开(公告)日:2019-12-31
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:CN107492655B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710550112.8
申请日:2017-07-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料中的二硫化钼限域在中空纳米带结构的碳层内,复合材料外层为氮掺杂的碳层。本发明所述的二硫化钼/碳复合材料制备方法包括:通过水热法制备三氧化钼纳米带,低温反应在三氧化钼纳米带表面原位生长聚吡咯得到核壳结构的三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料,再通过高温硫化制备二硫化钼/碳复合材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料具有化学性质稳定、导电性好、容量高等优点。
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公开(公告)号:CN106504907B
公开(公告)日:2019-01-15
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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