一种硫/氮化钴/多孔碳片/碳布自支撑锂硫电池正极材料制备方法

    公开(公告)号:CN108923030B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810700910.9

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种硫/氮化钴/多孔碳片/碳布自支撑锂硫电池正极材料制备方法,属于新能源材料电化学储能领域。这种制备方法使用金属有机骨架化合物为前驱体,碳布为载体,金属有机骨架化合物垂直均匀生长在柔性的碳布上,通过碳化氮化等处理得到氮化钴颗粒镶嵌的纳米碳片,且该多孔纳米碳片以垂直生长方式负载于碳布的纤维表面之上,作为锂硫电池正极材料展现出良好的电化学性能。该复合型自支撑锂硫电池电极材料具有发达的孔隙结构,大幅度缩短了离子、电子和电解液等物质的扩散距离,纳米级尺寸的氮化钴颗粒对多硫化合物兼具吸附和催化转化多硫化物的作用,因此,多硫化物的溶解和穿梭得到有效的抑制,同时碳布显著增强材料的导电能力,具有广泛的应用前景。

    氮掺杂石墨烯纳米带及其制备方法

    公开(公告)号:CN103288075A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310218623.1

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯纳米带及其制备方法。本发明氮掺杂石墨烯纳米带的制备方法包括以下步骤:首先,采用铁的无机共价化合物三氯化铁为催化剂前驱体,固态含氮有机化合物为碳源,通过浮游催化化学气相沉积的方法制备出氮掺杂铁填充碳纳米管;然后,将氮掺杂铁填充碳纳米管放入氧化剂溶液中,经超声分散后置于油浴中加热回流;冷却至室温,水洗至中性,真空干燥得到氮掺杂石墨烯纳米带。本发明氮掺杂石墨烯纳米带及其制备方法克服了现有技术的诸多缺点,实现了制备方法简单、环保、反应条件温和的优点。本发明氮掺杂石墨烯纳米带能作为阳极材料应用于锂电池中。

    铁填充碳纳米管的制备方法及反应装置

    公开(公告)号:CN103288072A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310218872.0

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明提供一种铁填充碳纳米管的制备方法及反应装置。铁填充碳纳米管的制备方法为:采用铁的无机共价化合物无水三氯化铁为催化剂前驱体,选用不同的碳源,通过浮游催化化学气相沉积的方法制备出铁填充碳纳米管,所述铁填充碳纳米管包括无氮掺杂铁填充碳纳米管或氮掺杂铁填充碳纳米管,该铁填充碳纳米管的制备方法步骤简单、科学,能制备出高铁填充碳纳米管。本发明还公开了一种能实现铁填充碳纳米管制备方法的反应装置。本发明铁填充碳纳米管的制备方法及反应装置克服了现有技术的诸多缺点,实现了制备方法简单,得到的铁填充碳纳米管具有铁填充率高的优点。

    一种面向太阳能界面水蒸发的碳基复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118530040A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410581512.5

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明提供一种面向太阳能界面水蒸发的碳基复合材料、制备方法及其应用,属于碳基复合材料制备和太阳能界面水蒸发领域。本发明是通过化学气相沉积法将碳纳米管生长到碳化蚕丝纤维上,其中碳化的蚕丝纤维作为蒸发器的基底,水通过毛细作用输运到蒸发界面,碳纳米管作为光热转化材料,提高材料在蒸发过程中的表面温度。通过调控碳纳米管的沉积量,从而控制材料的润湿性,调节材料表面水含量,避免水过多堵塞蒸发通道,且有效降低在蒸发过程中的热量损失,进而实现高效的界面水蒸发。本发明的碳基复合材料具有吸光性强、蒸发速率快、稳定性好等优点,在界面水蒸发领域中有广阔的前景。

    基于ZnCo2O4/中空碳纳米环制备钠离子电池负极材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN115036502B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210773724.4

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 一种基于ZnCo2O4/中空碳纳米环制备钠离子电池负极材料的方法及应用。首先,制备以中空碳纳米环为载体并在其表面均匀负载ZnCo2O4纳米颗粒的ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料;其次,将ZnCo2O4/中空碳纳米材料、导电剂、粘结剂混合后采用水作为溶剂制备钠离子电池负极材料。最后,将负极材料负载于铜箔之上组装钠离子电池。本发明的负极材料能够克服金属氧化物在储钠过程中存在的体积膨胀较大以及本征电导率较差的问题;中空碳纳米环优异的机械强度、导电性和化学稳定性有利于复合材料电化学循环稳定性能的提高,另外,较大的比表面积且空心结构有助于电解液的渗透及迁移。这种独特的中空纳米环结构可以促进钠离子的扩散、防止ZnCo2O4纳米粒子团聚,使ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料展现出优异的储钠性能。

    一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112933955B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110097063.3

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。

    一种用于分离水包油乳液的碳纳米管/碳纤维布复合材料

    公开(公告)号:CN114917622A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210525691.1

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 一种用于分离水包油乳液的碳纳米管/碳纤维布复合材料,其属于纳米复合材料和油水分离技术领域。该材料的制备方法采用将碳纤维布用浓硝酸进行氧化处理,经尿素、硼酸、聚乙二醇的混合溶液浸渍、烘干后,放在高温炉中热处理,得到超亲水‑水下超疏油的硼、氮共掺杂碳纳米管/碳纤维布复合材料,用于水包油乳液体系的分离。该材料抗油污性好、对水包油乳液分离效率高,循环稳定性好,在污油处理及油水分离领域具有广泛应用前景。

    一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112933955A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110097063.3

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。

    一种低温加氢转化羰基硫的碳负载单层二硫化钼复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105772036A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610318050.3

    申请日:2016-05-13

    CPC classification number: B01J27/051

    Abstract: 本发明提供了一种低温加氢转化羰基硫的碳负载单层二硫化钼复合催化剂的制备方法,属于功能催化材料制备与环境友好催化应用技术领域。将四硫代钼酸铵均匀分散在表面活性剂修饰的合适碳源上,随后进行水合肼液相还原和高温处理,得到碳负载单层二硫化钼复合材料。该材料中单层二硫化钼在碳载体表面均匀生长,表现出富含缺陷与活性位的特性,在低温下展现出优异的羰基硫加氢催化转化活性,催化性能稳定。本发明操作简便,成本低廉,催化温度低、催化精度深、稳定性好,具有良好的经济效益和工业应用前景。

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