一种SiO2/SnSe/C纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988419B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210572260.0

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2/SnSe/C纳米球及其制备方法,将SiO2纳米球加入到乙二醇溶液中,加入SnCl2·2H2O溶解得到溶液A;将硒粉加入到三乙醇胺溶剂中,搅拌溶解得到溶液B;再将溶液B逐滴加入到溶液A中磁力搅拌混合得到溶液C,将混合溶液C装入聚四氟乙烯高压反应釜中反应结束后冷却至室温,将得到的黑色混合溶液D,将黑色粉体D与葡萄糖溶液装入水热釜中反应得到黑色固体粉末;将黑色固体粉末煅烧最终得到SiO2/SnSe/C纳米球;本发明的制备方法反应条件温和,易于实现,过程易控,在SnSe上包碳,碳材料作为支撑材料,可以更好的使SnSe在电极材料中保持稳定,增加SnSe的导电性能。

    一种Bi2S3/VS2/S复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116282147A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310105866.8

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2S3/VS2/S复合材料及其制备方法和应用,属于储能材料制备技术领域,以Bi(NO3)3·5H2O和NH4VO3为原料,采用简单的溶剂热法制得了Bi2S3/VS2,通过热处理法将硫单质进一步原位生长在Bi2S3/VS2的表面,制备了Bi2S3/VS2/S复合材料,该复合材料中,VS2为片层状结构,片状结构有利于镁离子在层间进行脱嵌,Bi2S3作为一种半导体材料,具有高容量的优点,通过将两种材料进行复合,可以调节单一材料的物理化学特性,发挥不同组分的协同作用,两种组分之间的强相互作用还可以增强结构稳定性,改善材料的电荷转移动力学,硫单质还可以进一步为高容量奠定基础。整个制备方法简单,重复性高,制备周期短,反应温度低,降低了能耗和生产成本,适合大规模生产制备。

    一种SiO2/SnSe/C纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988419A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210572260.0

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2/SnSe/C纳米球及其制备方法,将SiO2纳米球加入到乙二醇溶液中,加入SnCl2·2H2O溶解得到溶液A;将硒粉加入到三乙醇胺溶剂中,搅拌溶解得到溶液B;再将溶液B逐滴加入到溶液A中磁力搅拌混合得到溶液C,将混合溶液C装入聚四氟乙烯高压反应釜中反应结束后冷却至室温,将得到的黑色混合溶液D,将黑色粉体D与葡萄糖溶液装入水热釜中反应得到黑色固体粉末;将黑色固体粉末煅烧最终得到SiO2/SnSe/C纳米球;本发明的制备方法反应条件温和,易于实现,过程易控,在SnSe上包碳,碳材料作为支撑材料,可以更好的使SnSe在电极材料中保持稳定,增加SnSe的导电性能。

    一种莫来石纤维增强金属基复合陶瓷薄板及制备方法

    公开(公告)号:CN114507079A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210233761.6

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明提供一种莫来石纤维增强金属基复合陶瓷薄板及制备方法,通过将煅烧氧化铝、镁质土、纳米级熔融石英、独居石、膨润土、叶腊石、黑滑石、钾钠长石、铝粉和三聚磷酸钠混合后,进行球磨处理,得到混合粉体,经过制浆和喷雾造粒后得到坯体粉料;坯体粉料压制成型为陶瓷板状生坯,随后将陶瓷板状生坯进行烧结后,得到陶瓷薄板坯体,再将陶瓷薄板坯体经上釉、表面打磨和抛光后,得到莫来石纤维增强金属基复合陶瓷薄板。本发明的制备工艺简单,原料成本低廉,可应用于建筑装饰陶瓷、防护材料等商业领域。通过优化固相反应烧结制度,调控内部莫来石晶相析出速率及析出量,制备出的大规格陶瓷薄板力学性能优异,潜在商用市场广阔。

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