一种多级孔材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114892196B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210668347.8

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 和分电流密度。本发明属于二氧化碳还原技术领域,具体涉及一种多级孔材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种多级孔材料的制备方法,包括以下步骤:将模板剂、表面修饰剂和极性溶剂混合,得到基体材料;在所述基体材料表面原位生长金属有机化合物,得到前驱体材料;将所述前驱体材料依次进行焙烧和酸浸处理,得到所述多级孔材料;所述模板剂具有疏松多孔结构;所述模板剂包括金属氧化物、金属盐和硅的氧化物中的一种或几种。利用本发明提供的制备方法得到的多级孔材料,在作为二氧化碳电化学还原制备一氧化(56)对比文件Chen, Yiqun等“.Hierarchical Ni/N/CSingle-Site Catalyst AchievingIndustrial-Level Current Density andUltra-Wide Potential Plateau of High COFaradic Efficiency for CO2Electroreduction”《.ADVANCED FUNCTIONALMATERIALS》.2023,文献号2214658.

    一种复合膜及其制备方法和应用
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116742274A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310902214.7

    申请日:2023-07-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种复合膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种复合膜,所述复合膜的材料为高分子聚合物和无机填料;所述高分子聚合物为聚苯并咪唑和/或聚偏氟乙烯;所述无机填料为氮化铝、氮化硼和氮化硅中的一种或几种。本发明提供的复合膜兼具优异的导热、耐热和阻燃性能,作为锂电池的隔膜,可促进锂离子均匀沉积、抑制锂枝晶形成,确保电池在超高温度下安全工作。

    塌陷碳基纳米笼电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111834130A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010774550.4

    申请日:2020-08-04

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开的塌陷碳基纳米笼电极材料,包括塌陷碳纳米笼电极材料、塌陷氮掺杂碳纳米笼电极材料、塌陷硫掺杂碳纳米笼电极材料、塌陷磷掺杂碳纳米笼电极材料、塌陷氮硫共掺杂碳纳米笼电极材料或塌陷氮磷共掺杂碳纳米笼电极材料,本发明借助毛细作用力的“压缩—塌陷”现象,利用样品干燥过程产生的毛细压力,使纳米笼塌陷,减小多余大孔和介孔,从而提高材料密度,实现对单个碳纳米笼笼内多余介孔空间的可控压缩调控,构建出薄壁、窄孔且均匀分布的高密度塌陷碳基纳米笼电极材料,该电极材料具备优异的体积性能和稳定性能,可紧凑型超级电容器体积能量密度提升以及商业化铅酸电池的水平提升有着重要影响,综合性能处于当前研究的领先水平。

    用于费托合成的氮掺杂碳纳米管负载型催化剂

    公开(公告)号:CN103406137B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310348119.3

    申请日:2013-08-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于费托合成的氮掺杂碳纳米管负载型催化剂,所述氮掺杂碳纳米管的外表面负载有氧化铁纳米粒子,氧化铁纳米粒子的负载量占氧化铁纳米粒子和氮掺杂碳纳米管总质量的2-15%。本发明还涉及该氮掺杂碳纳米管负载型催化剂的制备方法。本发明制备过程简单,无需对NCNTs载体做任何表面预处理即可高分散负载氧化铁纳米粒子,具有成本低、环境友好等优点。采用本发明所述催化剂用于费托合成制备低碳烯的反应时,原料CO的转化率可达15%;无碱性助剂时低碳烯烃(C2=-C4=)的选择性可达47%,在碱性助剂钾的促进下,低碳烯烃(C2=-C4=)的选择性提高至55%;甲烷的选择性低于20%,催化剂稳定性高。

    一种基于空心碳纳米笼的超级电容器的组装方法

    公开(公告)号:CN102568856A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210065748.0

    申请日:2012-03-14

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种基于空心碳纳米笼的超级电容器的组装方法,包括如下步骤:1)将水、有机溶剂和Nafion按体积比4∶0.8∶0.2混合,得到浓度为5%的Nafion混合溶液;再将在670-1100℃下合成的空心碳纳米笼超声分散于前述混合溶液中,形成空心碳纳米笼浆液;2)空心碳纳米笼浆液均匀涂抹于集流体之上,待其自然干燥,即制得空心碳纳米笼电极,将此电极浸泡于下述所用电解液中备用;3)将依步骤2)得到的两个相同的电极用经电解液浸润的离子透过膜隔开,压紧并密封两个电极,即组装成为超级电容器。采用本发明得到的超级电容器具有较好的稳定性,对于0.255mg/cm2厚度的电极在低充放电速率下最大的比电容为260F/g,在较高充放电速率下仍能保持高性能。

    一种以液相前驱物制备氮掺杂碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN101244815B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200810019802.1

    申请日:2008-03-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明采用化学气相沉积法,以液相有机物前驱物为碳源和氮源,用注射泵将前驱物注射到反应室,通过调控前驱物种类及进量,催化剂种类及其负载量,保护气氛流速,反应温度,可大量制备不同尺寸形貌的高质量的碳纳米管,或不同含氮量、含氮种类及尺寸形貌的氮掺杂碳纳米管。本发明方法前驱物中碳原子转化为碳纳米管或氮掺杂碳纳米管的转化率达到60%以上,所得到的氮掺杂碳纳米管的氮含量较高;所得到产物的管径比较均一,纯度较高;本发明采用CVD方法制备碳纳米管或氮掺杂碳纳米管,易于实现,反应条件易于控制,采用注射泵注射前驱物,对前驱物的物理性质没有特殊要求,扩大了前驱物可选择的范围。

    一种制备AlN纳米空心球的原位模板方法

    公开(公告)号:CN101279723B

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200810020442.7

    申请日:2008-03-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种制备AlN纳米空心球的原位模板方法,无水AlCl3与NH3在400~700℃温度区间内反应生成AlCl3·xNH3;AlCl3·xNH3在700~1000℃温度区间内团聚成球形颗粒,球形颗粒表面在高温下发生分解,生成AlN外壳,形成AlCl3·xNH3@AlN核壳结构;再将上述核壳结构在保护气氛中高温煅烧,得到AlN纳米空心球。本发明方法易于操作,可制备出高纯度和结晶度的纳米空心球,通过本发明制得的AlN纳米空心球直径80~400nm,壳层厚度约为15nm,本发明方法还可进一步拓展到其它III族氮化物体系,通过对应的无水氯化物与NH3的反应,制备相应的氮化物空心球。

    一种制备氟化铈空心纳米结构材料的方法

    公开(公告)号:CN100509633C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710134623.8

    申请日:2007-11-05

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 吴强 胡征 王喜章

    Abstract: 制备氟化铈空心纳米结构材料的方法:振荡反应体系为溴酸钾或溴酸钠-有机酸或糖-铈源-硫酸体系,其浓度分别为0.06±0.04、0.06±0.04、0.02±0.02、0.6±0.4mol/L;所用的氟源为NaF,浓度保持在0.1-0.5mol/L范围;所述的水热反应制备过程是在110-170℃的温度区间内进行的。所用的铈源可以是K7Ce6F31粉末、硝酸铈铵或硫酸铈铵;有机酸或糖可用丙二酸、草酸、蔗糖、葡萄糖等有机物代替柠檬酸;制备空心纳米结构所需的时间为12-100小时,在聚四氟乙烯罐为内衬的高压釜内反应。本发明可通过控制水热反应的温度,分别制备得到截面为六边形和圆形的空心纳米结构材料。

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