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公开(公告)号:CN106298269B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610669016.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于过渡金属硫族化合物‑碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明首先通过酸性溶液氧化法制备聚吡咯/细菌纤维素复合材料,然后将其在管式炉中高温碳化制得氮掺杂碳纳米纤维,再通过水热法在氮掺杂碳纳米纤维表面原位生长硫化钴镍纳米颗粒。本发明具有化学性质稳定、导电性高、比表面积大等优点;本发明中,硫化钴镍纳米颗粒均匀地负载于氮掺杂碳纳米纤维表面,有效抑制了硫化钴镍纳米颗粒的团聚,并充分利用了细菌纤维素独特的三维网络结构,具有电容量高、制备过程环保、成本低廉等特点。本发明所制备的硫化钴镍/氮掺杂碳纳米纤维复合材料可望成为一种理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN105803580B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201610237211.6
申请日:2016-04-15
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种磷化钴中空纳米纤维材料的制备方法,包括:将钴盐加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,溶解后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱纺丝液,静电纺丝,得到掺杂钴离子的聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜;进行预氧化,然后400~700℃煅烧,得到中空管状四氧化三钴纳米纤维;然后与一水合次亚磷酸钠混合,磷化反应,清洗,烘干,得到磷化钴中空纳米纤维材料。本发明的方法过程环保、成本低廉;制备得到的磷化钴中空纳米纤维材料化学性质稳定,电催化析氢活性高,有望作为一种理想的高性能电化学析氢催化材料。
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公开(公告)号:CN105885410B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610327104.2
申请日:2016-05-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:硫化钼纳米片上原位生长聚吡咯纳米包覆层和聚苯胺纳米粒子。制备方法包括:溶液超声剥离得硫化钼纳米片,超声分散,得硫化钼纳米片分散液,加入吡咯单体的酸性溶液分散液,于冰水浴原位聚合,洗涤,干燥,得硫化钼/聚吡咯复合材料,超声分散,得硫化钼/聚吡咯分散液,加入苯胺的酸性溶液分散液,于冰水浴中原位聚合,洗涤,干燥,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,制备的硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料可成为一种理想的高性能超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN106099053A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610392008.6
申请日:2016-06-03
Applicant: 东华大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/86 , B01J27/057 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/硒化钼复合材料及其制备和应用,硫化钼/硒化钼复合材料为硫化钼纳米片表面原位生长硒化钼纳米片;其中硒化钼纳米片以卷曲的片状形式垂直生长在硫化钼纳米片层上。制备:通过超声辅助剥离法制备单层或少层硫化钼纳米片,再通过溶剂热法在单层或少层硫化钼纳米片上原位生长少层硒化钼纳米片。应用:在析氢催化剂、锂离子电池及超级电容器等能源领域有广泛的应用。本发明通过简单的制备工艺设计,在超声剥离的单层或少层硫化钼纳米片层上生长少层硒化钼纳米片层,获得具有多级孔的异质结构,改善其导电、催化等性能。
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公开(公告)号:CN107892330B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711251622.1
申请日:2017-12-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种片堆二硫化钼纳米管的制备方法,包括:将钼源与氯化钠溶于溶剂中,搅拌,水热反应,冷却,抽滤,洗涤,干燥,得到氧化钼纳米带,与硫源混合,研磨,在保护气下硫化,洗涤,抽滤,干燥,即得。本发明简单、高效,易于操作,是一种有效快捷的制备方法,具有大规模制备的前景;制备得到的片堆二硫化钼纳米管在结构上,二硫化钼表现为超薄纳米片,且自组装成三维的纳米管,这种结构有利于硫化钼活性位点的充分暴露。
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公开(公告)号:CN106783201B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201611096542.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 东华大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/58 , C01G39/06 , C01G49/06
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:三氧化二铁纳米棒生长于硫化钼纳米片上。制备方法包括:通过液相法剥离硫化钼矿石得到硫化钼纳米片,然后通过溶剂转移法将其转移到水中并超声分散得到硫化钼纳米片水相分散液;通过化学浴沉积法在硫化钼纳米片上生长三氧化二铁前驱体纳米结构,后通过高温热处理得到硫化钼/三氧化二铁复合材料。本发明的复合材料具有良好均匀性和一致性,材料电化学活性好、导电性好,使用该复合材料作为超级电容器电极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;而且制备过程方便环保,反应温度低,安全系数高,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106145191B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201610485379.9
申请日:2016-06-28
Applicant: 东华大学
IPC: C01G39/06
Abstract: 本发明涉及种硫化钼多级结构纳米材料为在液相剥离硫化钼纳米片表面原位生长法负载溶剂热合成硫化钼纳米片;其中溶剂热合成硫化钼纳米片以卷曲的片状形式垂直生长在液相剥离硫化钼纳米片上。其制备:通过超声辅助剥离法制备单层或少层的液相剥离硫化钼纳米片,再通过溶剂热法在液相剥离硫化钼纳米片层上原位生长溶剂热合成硫化钼纳米片。其应用:在析氢催化剂、锂离子电池及超级电容器等能源领域有广泛的应用。本发明通过简单的制备工艺设计,在单层或少层液相剥离硫化钼纳米片表面垂直生长合成硫化钼纳米片,获得具有多级纳米结构的硫化钼材料,其导电、电化学等性能与液相剥离硫化钼纳米片或溶剂热合成硫化钼纳米片相比,有大幅度的提升。
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公开(公告)号:CN107492655A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710550112.8
申请日:2017-07-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料中的二硫化钼限域在中空纳米带结构的碳层内,复合材料外层为氮掺杂的碳层。本发明所述的二硫化钼/碳复合材料制备方法包括:通过水热法制备三氧化钼纳米带,低温反应在三氧化钼纳米带表面原位生长聚吡咯得到核壳结构的三氧化钼-聚吡咯二元复合材料,再通过高温硫化制备二硫化钼/碳复合材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料具有化学性质稳定、导电性好、容量高等优点。
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公开(公告)号:CN106783201A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611096542.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 东华大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/58 , C01G39/06 , C01G49/06
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01G39/06 , C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , H01G11/30 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01M4/366 , H01M4/52 , H01M4/5815
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:三氧化二铁纳米棒生长于硫化钼纳米片上。制备方法包括:通过液相法剥离硫化钼矿石得到硫化钼纳米片,然后通过溶剂转移法将其转移到水中并超声分散得到硫化钼纳米片水相分散液;通过化学浴沉积法在硫化钼纳米片上生长三氧化二铁前驱体纳米结构,后通过高温热处理得到硫化钼/三氧化二铁复合材料。本发明的复合材料具有良好均匀性和一致性,材料电化学活性好、导电性好,使用该复合材料作为超级电容器电极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;而且制备过程方便环保,反应温度低,安全系数高,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106449142A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610889003.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/30 , B82Y30/00 , H01G11/46 , H01G11/86 , H01L31/022425 , H01M4/364 , H01M4/52 , H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种硫化钼/氧化镍复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料的结构为:氧化镍纳米片生长于硫化钼纳米片上。制备方法,包括:将硫化钼纳米片分散在极性溶剂中,超声,得到硫化钼纳米片分散液;将镍盐溶于硫化钼纳米片分散液中,超声,得到混合液,加入络合剂,80~100℃反应6~24h,洗涤,干燥,得到硫化钼/氢氧化镍复合材料;热处理,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,安全系数高,制备的硫化钼/氧化镍复合材料可以作为一种优秀的高性能超级电容器,锂电池等新能源器件的电极材料。
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