一种MXene/纳米网状聚吡咯复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117069937A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311031850.3

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/纳米网状聚吡咯复合材料,其制备方法包括如下步骤:1)在冰浴条件下,向盐酸溶液中加入十六烷基三甲基溴化铵,依次加入过硫酸铵和吡咯单体静置反应,得纳米网状聚吡咯;2)将纳米网状聚吡咯加入MXene分散液中,进行搅拌超声辅助聚合,得所述MXene/纳米网状聚吡咯复合材料。本发明所述复合材料引入聚吡咯纳米材料作为导电层间隔物并诱导MXene基电极自组装,可有效增强MXene导电性和分散性,同时形成有利的夹层多孔结构,可提供丰富的可接近位点,促进离子的扩散并有效促进水的运输,进而极大地改善电化学性能和蒸发性能;且涉及的制备工艺简单,操作方便,制作成本低廉,适合推广应用。

    一种磷酸化石墨烯/聚吡咯复合凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115692038A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211327672.4

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸化石墨烯/聚吡咯复合凝胶的制备方法。其制备为:1)将氧化石墨烯分散液、磷酸、聚吡咯纳米管和水混合均匀得混合溶液;2)将步骤1)所得混合溶液进行水热反应,即得磷酸化石墨烯/聚吡咯复合凝胶。该方法在水热过程中实现石墨烯的磷酸化,促进了复合凝胶中石墨烯与聚吡咯有效结合,所得复合凝胶具有良好的力学性能与优异的电化学性能。同时该制备方法所使用原料价格低廉,制备过程简便,在超级电容器领域有着良好的应用前景。

    一种氮化硼纳米管/纳米片-碳化硼陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113735586B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202111005864.9

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼纳米管/纳米片‑碳化硼陶瓷复合材料及其制备方法。其制备为:在去离子水中依次加入表面活性剂和碳化硼粉体,混合均匀得碳化硼悬浮液,继续加入氮化硼纳米管/纳米片杂化粉体,搅拌、超声、冷冻干燥得到氮化硼纳米管/纳米片‑碳化硼复合粉体,最后置于氩气气氛下热压烧结,随炉冷却至室温,得到氮化硼纳米管/纳米片‑碳化硼陶瓷复合材料;其中氮化硼纳米管/纳米片杂化粉体为氮化硼纳米片上原位生长氮化硼纳米管形成的杂化结构。该方法所得陶瓷复合材料中,氮化硼纳米管/纳米片在碳化硼陶瓷复合材料中均匀分散,能同时发挥氮化硼纳米管和纳米片的强韧化优势及其多维度协同效应,显著提升碳化硼陶瓷材料的强度和韧性。

    一种多孔型多重掺杂钙钛矿催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113996310A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111230572.5

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种多孔型多重掺杂钙钛矿催化剂及其制备方法。方法包括如下步骤:S1:根据La1.5W1.5MnMNO9‑δ化学计量比称量各种元素的硝酸盐作为原料,在容器中溶解上述原料,向容器中加入络合剂,常温搅拌一段时间后,恒温搅拌蒸发一段时间得前驱体溶胶;S2:将碳泡棉浸渍到所述容器的前驱体溶胶一段时间后,将碳泡棉取出干燥后煅烧得到含碳骨架的钙钛矿催化剂;S3:将所述碳骨架的钙钛矿催化剂放入纯氧气氛中烧除碳骨架,得到所述多孔型三重掺杂钙钛矿催化剂。本发明制备的催化剂有较高的物理和力学性质,以及较高的化学纯度,高比表面积,结构稳定,催化性能优异。

    一种低粘度、高固含量的陶瓷浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113582699A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110828205.9

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种低粘度、高固含量的陶瓷浆料及其制备方法,该陶瓷浆料制备方法如下:1)将碳化硅粉体、二氧化硅粉体、造孔剂、粘结剂混合球磨,得到粉体混合物,然后将所得粉体混合物与水混合,加入酸性溶液调节,再用蒸馏水洗涤干燥得到粉体材料;2)将粉体材料与高级脂肪酸、表面活性剂混合搅拌得到混合物,然后将所得混合物与pH值为10~11的碱性溶液混合搅拌均匀后得到低粘度、高固含量的陶瓷浆料。本发明提供的高固含量、低粘度碳化硅陶瓷浆料固含量可达55~70vol%,粘度可低至0.1~1Pa·s,能够满足多种成型工艺条件需要,解决了传统湿法成型工艺脱模困难问题,扩大了碳化硅陶瓷材料的使用范围。

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