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公开(公告)号:CN108249482A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711467134.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G49/06 , B82Y40/00 , H01F1/11 , H01F1/36 , H01G11/36 , H01G11/46 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
CPC classification number: Y02E60/13 , C01G49/06 , B82Y30/00 , C01P2004/64 , H01F1/11 , H01F1/36 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/362 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例公开了一种磁性Fe2O3纳米颗粒的制备方法及其与纳米碳材料复合的方法,其中一种磁性Fe2O3纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8∶2‑9∶1的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂,两者体积和作为混合溶剂体积用于计算;称取质量比为1∶2‑1∶5的四水合氯化亚铁和无水乙酸钠,以及与四水合氯化亚铁质量比为5∶1‑5∶10的十二烷基硫酸钠,加到混合溶剂中,磁力搅拌5‑10分钟,将溶液倒入水热反应釜,在反应釜中填充度为20%‑50%,在100℃‑130℃温度下保温1‑3小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和蒸馏水进行离心清洗各3次,得到磁性r‑Fe2O3纳米颗粒材料。
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公开(公告)号:CN109192522B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810887727.4
申请日:2018-08-06
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe2O3/纳米碳管复合材料及其制备方法以及超级电容器,其中,纳米Fe2O3在复合材料中的重量比为50%~60%,其中,Fe2O3纳米颗粒的直径小于10nm,其均匀负载在纳米碳管表面。采用本发明的技术方案,该材料在超级电容器上的性能:以复合材料的总重量为活性物质重量,在‑1.2~‑0.4V电压窗口下,2A/g恒流充放电下,最高比容量可以达到940F/g,具有良好的倍率性能,在4、6、8、10、12、15A/g的电流下,比容量可以达到:873,834,796,754,711,645mAh/g。其容量特性和倍率性能达到目前最佳的氧化铁复合材料。
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公开(公告)号:CN108249482B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711467134.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01G49/06 , B82Y40/00 , H01F1/11 , H01F1/36 , H01G11/36 , H01G11/46 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例公开了一种磁性Fe2O3纳米颗粒的制备方法及其与纳米碳材料复合的方法,其中一种磁性Fe2O3纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8:2‑9:1的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂,两者体积和作为混合溶剂体积用于计算;称取质量比为1:2‑1:5的四水合氯化亚铁和无水乙酸钠,以及与四水合氯化亚铁质量比为5:1‑5:10的十二烷基硫酸钠,加到混合溶剂中,磁力搅拌5‑10分钟,将溶液倒入水热反应釜,在反应釜中填充度为20%‑50%,在100℃‑130℃温度下保温1‑3小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和蒸馏水进行离心清洗各3次,得到磁性γ‑Fe2O3纳米颗粒材料。
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公开(公告)号:CN108364793A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201711467174.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种CoNiFe-LDH/多层石墨烯高性能复合储能材料及其制备方法,其中方法包含以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理2~4小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入四水醋酸钴、四水氯化亚铁、六水氯化镍和无水醋酸钠,搅拌5~10分钟,将溶液倒进水热反应釜,在120℃温度下保温1小时候冷却至室温;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60度烘箱中烘干24小时得到干燥的CoNiFe-LDH/多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备片层多元金属氢氧化物,工艺简单,适合生产。
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