一种钨碳纳米复合颗粒材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105152129A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510609726.X

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明关于一种钨碳纳米管复合颗粒材料的制备方法,其包括以下步骤:将碳纳米管置于浓硝酸处理以获得呈中性的改性的碳纳米管;将上述改性的碳纳米管置于仲钨酸铵溶液中,并加入聚乙二醇及一水合柠檬酸后进行搅拌得混合溶液;调节上述混合溶液直至pH为1~3,并加热持续搅拌以形成溶胶;将上述溶胶在真空环境中干燥形成凝胶;将上述凝胶制成粉体并过筛网筛分,将过筛后的粉体在高纯度的氢气氛围下于500℃~800℃中还原1~10小时以获得钨碳纳米复合颗粒材料。

    一种锑酸铋纳米材料的制备方法
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115504507A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211404194.2

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种锑酸铋纳米材料的制备方法,以硝酸铋、乙酸锑为原料,以柠檬酸为沉淀剂,采用共沉淀法制备锑酸铋纳米材料,操作简单,成本低,目标产物的物相、尺寸可控,制备得到的锑酸铋纳米材料在光学、电学、电化学等器件具有较好的应用前景。

    一种氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110642293B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201910836722.3

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明提供一种氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域。其制备方法为将五氧化二钒和水合氢氧化锂在乙醇溶液中搅拌反应,然后干燥得到前驱物。对前驱物进行研磨,得到研磨产物。将研磨产物在氮气气氛下,于550~650℃条件下烧结1~2h得到氧空位Li3VO4锂离子电池负极材料。该制备方法简单易行,研磨后的产物在氮气氛围下煅烧,能够在材料表层形成氧空位,产物的比表面积高,能够降低充放电过程中相变活化能,改善Li3VO4的化学性能。

    一种铋酸锌/氧化铋纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114137057A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111445862.1

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种铋酸锌/氧化铋纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括:将柠檬酸溶解于去离子水中,得到的柠檬酸溶液中加入硝酸铋和乙酸锌,搅拌后静置沉淀,过滤得到的沉淀物洗涤后干燥,之后在400~600℃下煅烧处理1‑3h。所述铋酸锌/氧化铋纳米复合材料为纳米花结构,其比表面积大,结构稳定,电阻值低,经其修饰后的玻碳电极对苯甲酸的检测灵敏度高,可以广泛运用于检测生物污染分子,而且电化学检测范围宽,检测限低。

    碳化钼/碳纳米管复合颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105148959A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510609648.3

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明提供一种碳化钼/碳纳米管复合颗粒的制备方法,包括:将碳纳米管置于强酸溶液中处理以获得改性的碳纳米管;将上述改性的碳纳米管置于仲钼酸铵溶液中,并加入聚乙二醇及一水合柠檬酸并进行搅拌以获得一混合溶液;往上述混合溶液中滴加有机酸直至pH为1.5~2.5,并在60℃~75℃的温度下持续搅拌以形成一溶胶;将上述溶胶在115℃~125℃的真空环境中干燥以形成一凝胶;将上述凝胶制成粉体并过筛,将过筛后的粉体在高纯度的氢气氛围下于550℃~750℃中还原以获得钼碳纳米复合颗粒;以及将上述钼碳纳米复合颗粒在惰性气氛下加热到500℃~900℃反应,形成碳化钼/碳纳米管复合颗粒。本发明还提供一种上述方法获得的碳化钼/碳纳米管复合颗粒。

    电动汽车用锂离子电容器荷电状态估计方法

    公开(公告)号:CN106354964B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201610808361.8

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 一种电动汽车用锂离子电容器荷电状态估计方法,包括:S1,建立简化的锂离子电容器的动态二阶模型S2,基于所述动态二阶模型,分别建立状态方程和观测方程;S3,对锂离子电容器参数进行辨识获;S4,将建立简化的锂离子电容器二阶模型带入人工免疫粒子滤波进行SOC估计,获取锂离子电容器荷电状态。

    一种二维纳米二硫化钼及其制备方法

    公开(公告)号:CN106379940B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611049885.X

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种二维纳米二硫化钼及其制备方法,以四水仲钼酸铵为钼源加入浓氨水中,硫化铵溶液为硫源,以硝酸铵和甘氨酸为反应燃料,利用钼具有的亲硫疏氧特性,通过硫化反应和高温分解制备出具有二维纳米层状结构的二硫化钼,其制备工艺流程为:配制母液→加入甘氨酸→加入硝酸铵→反应合成→二维纳米二硫化钼。按以上工艺制备的二维纳米二硫化钼粉末的颗粒尺寸为30~100nm,多数二硫化钼的层数为2~6层,层间距为0.60~0.69nm。本发明为制备二维纳米层状二硫化钼提供了简单高效的方法。

    碳化钨/碳纳米管复合颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN105597801A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510610692.6

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明提供一种碳化钨/碳纳米管复合颗粒的制备方法,包括:将碳纳米管置于强酸溶液中处理以获得改性的碳纳米管;将上述改性的碳纳米管置于仲钨酸铵溶液中,并加入聚乙二醇及一水合柠檬酸并进行搅拌以获得一混合溶液;往上述混合溶液中滴加有机酸直至pH为1.5~2.5,并在60℃~75℃的温度下持续搅拌以形成一溶胶;将上述溶胶在115℃~125℃的真空环境中干燥以形成一凝胶;将上述凝胶制成粉体并过筛,将过筛后的粉体在高纯度的氢气氛围下于550℃~750℃中还原以获得钨碳纳米复合颗粒;以及将上述钨碳纳米复合颗粒在惰性气氛下加热到800℃~1000℃反应,形成碳化钨/碳纳米管复合颗粒。本发明还提供一种上述方法获得的碳化钨/碳纳米管复合颗粒。

    陶瓷膜
    50.
    外观设计

    公开(公告)号:CN305155705S

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201830655965.3

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 1.本外观设计产品的名称:陶瓷膜。
    2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于水处理或料液分离。
    3.本外观设计产品的设计要点:产品的整体形状。
    4.最能表明本外观设计设计要点的图片或照片:左视图。
    5.省略视图:后视图与主视图相同,省略后视图;右视图与左视图相同,省略右视图;仰视图与俯视图相同,省略仰视图。

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