锂硫电池正极S@TiO2/聚吡咯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108832098B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810614877.8

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池正极的具有核壳结构的S@TiO2/聚吡咯复合材料的制备方法,该方法具体包括:首先以间苯二酚‑甲醛树脂球作为牺牲模板,然后用钛酸丁酯作为原料在间苯二酚‑甲醛树脂球上均匀覆盖一层Ti(OH)4,通过高温煅烧得到TiO2中空球,热熔融法填充硫后得到S@TiO2复合结构,利用化学氧化法制备聚吡咯纳米线,最后通过超声搅拌将S@TiO2与聚吡咯纳米线复合均匀,形成S@TiO2中空球外缠绕聚吡咯纳米线的复合结构。该结构可以有效抑制聚硫化物的扩散和充放电过程中的体积膨胀,高导电性的聚吡咯纳米线可以进行有效的电子传导,两者协同作用从而提高锂硫电池的电化学性能。

    LiWVO6-K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111943670A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010607150.4

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了LiWVO6-K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1-x)LiWVO6-xK2MoO4,其中x为质量百分数(x=60,65,70,75,80,90wt%)。K2MoO4陶瓷微波性能优异,烧结温度低,在540℃左右,εr~7.5,Qf~22300GHz,但其τf值为-70ppm/℃。最近发现一种钒酸盐LiWVO6,具有单斜结构,在700℃下高温烧结得到的介电性能为:εr~11.5,Qf~13260GHz,τf~+163.8ppm/℃。本发明通过冷烧结的方法,在200℃以下制备致密化的LiWVO6-K2MoO4复合陶瓷,获得近零谐振频率温度系数的(1-x)LiWVO6-xK2MoO4基复合陶瓷微波材料。该复合陶瓷材料可广泛应用于谐振器,滤波器等微波器件。

    一种Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109231281B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810888188.6

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法。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3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入尿素和无水醋酸钠,搅拌5~10分钟;再加入铁粉和稀硝酸,将溶液在70~90℃下水浴搅拌5~10小时,得到四氧化三铁颗粒;取出反应物分别用酒精和蒸馏水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时得到干燥的Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料。所制备的四氧化三铁颗粒大小约为50~200nm,呈准立方体形。本发明工艺简单,材料来源广泛、成本低廉。制备的复合材料在新型传感器材料、锂离子电池、光催化剂器件、磁性材料、颜料、医学和生物工程等领域具有良好的使用价值。

    一种花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇及其制备方法

    公开(公告)号:CN111560173A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010489424.4

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇及其制备方法,属于新兴材料制备技术领域。制备方法包括如下步骤:1)通过常规脱胶方法制备丝素蛋白溶液;2)通过常规hummers法制备氧化石墨烯溶液;3)将丝素蛋白溶液和氧化石墨烯溶液搅拌混合均匀;4)将步骤3获得的混合溶液置于器皿中,并在溶液两端插入电极,施加电压;5)一段时间后,将电极附近的凝胶取出,并滴加水合肼溶液进行缓慢还原;6)将步骤5制备的材料洗涤后干燥得到相应的花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇材料。该花状石墨烯/丝素蛋白纳米簇材料具有良好的导电性能,巨大的比表面积,是一种理想的能量存储和传感器敏感材料。

    一种Ni(OH)2石墨烯复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111348689A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010087864.7

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种Ni(OH)2石墨烯复合材料及制备方法,通过镍离子与DMF、H2O及尿素释放的氨根和氢氧根离子形成络合物,络合物可以通过与多层石墨烯之间的分子力吸附到多层石墨烯表面,从而达到镍离子在多层石墨烯表面的沉积;通过水和DMF混合溶剂的合适配比,使多层石墨烯表面与反应液之间产生合适的界面能,从而使Ni(OH)2沿着石墨烯表面方向生长;通过镍离子浓度、尿素浓度和加热温度使Ni(OH)2及DMF和H2O的配比使Ni(OH)2生长速度和生长量得到控制,从而得到面积大的Ni(OH)2纳米片。本发明复合材料可用于高倍率及柔性超级电容器的电极材料。

    一种α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109243832B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201810887722.1

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种采用铁粉直接制备均匀α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和去离子水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入铁粉、稀硝酸和无水醋酸钠;将溶液在70~90℃下水浴搅拌4~10小时,冷却后通过离心清洗收集黑色产物;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时后得到本发明的干燥的α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明工艺简单、材料来源广泛、成本低廉,制备的α型Fe2O3颗粒呈纳米级,颗粒均匀且具有较好的分散性。

    一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106512939B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611035324.4

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法,膨胀石墨在DMF溶剂中经超声震荡后生成多层石墨烯DMF溶液,通过钛酸四丁酯的水解反应生成二氧化钛纳米胶体,烘干后得到干燥的多层石墨烯负载二氧化钛纳米胶体,加热得到多层石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒,在此基础上制备多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒。本发明制备的纳米二氧化钛在石墨烯表面颗粒大小小于20nm,颗粒分布均匀,颗粒之间具有空隙,可以为进一步在石墨烯表面沉积其它氧化物纳米颗粒提供空间,本发明制备的多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒,颗粒结晶好,粒径小,比表面积较大。

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