一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103681003B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310598595.0

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法。采用非离子表面活性剂为结构导向剂,水溶性低分子量甲阶酚醛树脂为碳源,泡沫镍为模板,利用水热反应与高温热处理相结合的方法制得三维石墨烯-氧化镍复合材料。水热反应的温度为120℃~140℃,反应时间为18h~24h;高温热处理的过程为,在氮气或惰性气体保护下,以1~2℃/min速率升温至300℃~400℃,保温2~3h,再以1~2℃/min速率升温至700℃~900℃,保温1~2h。本发明易于操作,并且得到的三维支架式石墨烯-氧化镍复合材料可以有效地提高氧化镍材料的表观导电率以及提供一种用于材料的三维生长的基底,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。

    一种金属有机骨架膜的制备与分离气体应用

    公开(公告)号:CN105126642A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510444805.X

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 一种金属有机骨架膜的制备与分离气体应用,属于膜分离技术领域。将处理好的多孔金属镍基底放入四氧化三钴的前驱体溶液中,高温加热,取出镍基底漂洗并烘干,在惰性气体的保护下高温加热,得到修饰有四氧化三钴纳米线的镍基底;配制MOF的母液,将修饰后的镍基底垂直放入其中,在高温高压的条件下,有机配体与金属离子通过配位作用生成的有机金属骨架化合物(MOF)均匀生长在修饰有纳米线的镍基底上,得到连续致密的MOF膜。本发明提供了一种新的金属有机骨架膜的制备方法,过程简单,通过该种方法制备的MOF膜可用于气体分离。

    一体化连续生产薄膜的装置及制膜方法

    公开(公告)号:CN103311371B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310239651.1

    申请日:2013-06-17

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一体化连续生产薄膜的装置及制膜方法,属于制膜技术领域。装置主要包括送液装置、电磁控制阀、镀膜装置、电磁转向阀、储液装置、机械泵、废液装置、传送装置、转轴、加热装置。本装置采用液面自由下降的形式代替传统衬底上提或是镀膜容器下降的形式,整个镀膜装置固定不动,避免了镀膜过程中的机械振动,保证了所镀薄膜的均匀性。不仅提高了生产效率,还提高了原料的使用率,降低了工业生产的成本。

    二氧化锰纳米棒/石墨烯复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103489660A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310400349.X

    申请日:2013-09-05

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 二氧化锰纳米棒/石墨烯复合电极材料及其制备方法,属于超级电容器材料技术领域。步骤如下:用改良的Hummers法制得氧化石墨,并用葡萄糖和氨水将其还原为石墨烯;将石墨烯分散于去离子水中超声处理,并与等摩尔的MnSO4和KMnO4溶液混合,得到前驱体;将前驱体在120-180℃水热反应8-24h;将反应产物离心、过滤洗涤,80℃烘干24h,即得到纯净的MnO2纳米棒/石墨烯复合材料。本发明工艺简单,可重复性高。该材料具有良好的电化学性能,适合用作超级电容器的电极材料。

    一体化连续生产薄膜的装置及制膜方法

    公开(公告)号:CN103311371A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310239651.1

    申请日:2013-06-17

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一体化连续生产薄膜的装置及制膜方法,属于制膜技术领域。装置主要包括送液装置、电磁控制阀、镀膜装置、电磁转向阀、储液装置、机械泵、废液装置、传送装置、转轴、加热装置。本装置采用液面自由下降的形式代替传统衬底上提或是镀膜容器下降的形式,整个镀膜装置固定不动,避免了镀膜过程中的机械振动,保证了所镀薄膜的均匀性。不仅提高了生产效率,还提高了原料的使用率,降低了工业生产的成本。

    一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法

    公开(公告)号:CN103681003A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310598595.0

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种三维石墨烯-氧化镍复合材料基底的制备方法。采用非离子表面活性剂为结构导向剂,水溶性低分子量甲阶酚醛树脂为碳源,泡沫镍为模板,利用水热反应与高温热处理相结合的方法制得三维石墨烯-氧化镍复合材料。水热反应的温度为120℃~140℃,反应时间为18h~24h;高温热处理的过程为,在氮气或惰性气体保护下,以1~2℃/min速率升温至300℃~400℃,保温2~3h,再以1~2℃/min速率升温至700℃~900℃,保温1~2h。本发明易于操作,并且得到的三维支架式石墨烯-氧化镍复合材料可以有效地提高氧化镍材料的表观导电率以及提供一种用于材料的三维生长的基底,在超级电容器电极材料领域具有广阔的应用前景。

    一种均相溶液法制备铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103346215A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310287088.5

    申请日:2013-07-09

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种均相溶液法制备铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜的方法,属于功能材料领域。包括如下步骤:(a)衬底的清洗(b)前躯体溶液的制备(c)前躯体薄膜的制备(d)退火处理。本发明所提供的一种铜锌锡硫薄膜的制备方法,不需要使用昂贵的原材料和设备,各工艺步骤的控制性好,且不需要使用有毒的高分子溶剂,避免了铜锌锡硫薄膜制备过程中大量的残余碳,有利于制成大晶粒、致密的铜锌锡硫太阳能电池吸收层薄膜,其工艺简单,成本低廉,可重复性强,为发展绿色环保、低成本、高转换效率的铜锌锡硫薄膜太阳能电池技术提供了新思路,具有大规模工业化生产的潜力。

    一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102931393A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210460224.1

    申请日:2012-11-15

    Abstract: 一种多孔球形结构的锰酸锂正极材料及制备方法,属于锰酸锂正极材料技术领域。多孔球形结构的锰酸锂正极材料由纳米级20-100nm的颗粒堆积而成,所述的球形的球直径为500nm-3μm,所述的孔为平均孔径为20-60nm。制备方法:将NH4HCO3与MnSO4采用乙醇作为沉淀控制剂,生成直径为0.5-3μm的均匀球形碳酸锰沉淀;洗涤得到纯净的球形碳酸锰粉体;在500-800℃下煅烧10-15小时得到多孔球形Mn2O3前驱体粉体;将得到的Mn2O3通过手工研磨、球磨或机械研磨与LiOH混合均匀;在高于上述煅烧温度的700-900℃下煅烧即可。本发明工艺简单,得到了具有明显多孔结构的正极材料。

    一种太阳能电池吸收层Cu2ZnSnS4薄膜的湿化学制备方法

    公开(公告)号:CN102800751A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210265981.3

    申请日:2012-07-29

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种太阳能电池吸收层Cu2ZnSnS4薄膜的湿化学制备方法属于光电材料新能源领域。本发明步骤:(a)前躯体溶液制备(b)浸渍提拉前躯体薄膜制备(c)退火处理。本发明所提供的Cu2ZnSnS4薄膜制备方法,不需要使用昂贵的原材料和设备,各工艺步骤的控制性好,有利于制成大晶粒、致密、光电性能良好的吸收层薄膜,其工艺简单,可重复性强,易实现大规模生产,为发展绿色环保、低成本、高转换效率的Cu2ZnSnS4薄膜太阳能电池技术提供新思路,可促进Cu2ZnSnS4薄膜太阳能电池产业化快速发展。

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