一种基于凝胶热解的钴-氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108649237B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810392581.6

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于凝胶热解的钴‑氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,复合材料是利用钴与有机配体配位制备凝胶前驱体,再通过高温碳化得到的;制备方法包括:钴的复合凝胶制备,干凝胶制备,基于凝胶热解的钴‑氮掺杂碳复合材料制备;复合材料用于氧还原催化剂。本发明环保、简单,是一种绿色化学合成方法;得到的钴‑氮掺杂碳复合材料具有稳定的化学性质、高比表面积和高电催化性能等优点,充分利用过渡金属Co、N的掺杂,提供了更多的活性位点,从而提高电催化性能。

    由水凝胶构筑的含铁掺杂的复合电催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108899555B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201810641665.9

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种由水凝胶构筑的含铁掺杂的复合电催化材料的制备方法,其特征在于,将溶解在水中的三聚氰胺和水杨酸混合后加入到三氯化铁与水的混合物中,制得水凝胶材料,将其依次经冷冻干燥、碳化后得到复合电催化材料。本发明采用三聚氰胺与水杨酸作为原料,加入FeCl3以及水,通过非共价作用直接混合反应形成凝胶,制得一种成本较低、环境友好、电催化性能接近商品Pt/C复合电催化材料。本发明利用水凝胶的三维孔结构,使得O2更容易接近活性位点,原料三聚氰胺还引入了碳‑氮掺杂的结构,从而提高其ORR电催化性能,增加碳化后产物参与催化的比表面积,具有良好的催化效果,有效加速氧还原反应的进行。

    一种二硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107492655B

    公开(公告)日:2019-12-10

    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。

    一种基于POSS有机无机杂化纳米相容剂及其制备和应用

    公开(公告)号:CN107033456B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710296390.5

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于POSS有机无机杂化纳米相容剂及其制备和应用,按质量百分比,原料组份包括:聚丙烯:93%‑99%,马来酸酐:2%‑5%,引发剂:0.2%‑0.5%,八乙烯基POSS:0.5%‑2%。制备:将马来酸酐、引发剂和八乙烯基POSS分别加入到聚丙烯粉料中,混合,然后进行挤出造粒制成母粒,然后干燥,纯化,即得。相容剂在PP/PA长玻纤维复合材料中的应用。复合材料的拉伸性能比用单一的PP‑g‑MAH相容剂挤出的复合材料拉伸强度提高了7%‑9%,其冲击性能提高了8%‑12%,而新型复合材料在经过外力刮擦时产生较强的抵抗力,耐刮擦能力得到提高。

    一种二硫化钼/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106450181B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610853046.7

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种二硫化钼/氮掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为管套管结构,内部为二硫化钼纤维芯、外部为氮掺杂碳纳米纤维壳;二硫化钼纤维芯与氮掺杂碳纳米纤维壳之间有空隙。制备方法包括:将硫代钼酸铵和聚甲基丙烯酸甲酯溶于溶剂中,进行静电纺丝,得到聚甲基丙烯酸甲酯/硫代钼酸铵纳米纤维,烘干,表面处理,浸入到吡咯/盐酸溶液中,滴加氯化铁/盐酸溶液,原位聚合,得到表面包覆聚吡咯的纤维,洗涤,干燥,在氩气/氢气混合气为保护气氛的条件下进行高温还原,然后在氩气条件下进行高温碳化,即得。本发明的复合材料兼具高比容量及良好的循环稳定性,可作为一种高效、安全的新型锂离子电池负极材料得到应用。

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