一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN102765715A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210239786.3

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法。其典型特征为CuO片层与石墨烯片层的片片复合,是一种准二维的纳米结构。作为基体骨架的石墨烯具有良好的导电性,氧化铜片层可以通过石墨烯片实现其良好导电性,提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两旁的片状氧化铜的宽度约为200nm,长度为300-500nm,复合石墨烯纳米片的平面尺寸在1-100μm,厚度在1-20nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载片状氧化铜复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载片状氧化铜复合材料单电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN103078108B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310014878.6

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法。其典型的特征为以单层石墨烯作为基体骨架,菱面体氧化铁在石墨烯片层两面均匀生长,菱面体氧化铁的颗粒尺寸为50~150 nm,各个面都是规则的平行四边形。菱面体氧化铁可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料工艺简单,可逆容量高、循环性能好,是一种非常具有研究价值的锂离子电池负极材料。

    一种石墨烯负载花状二氧化锰复合材料及其超声合成方法

    公开(公告)号:CN103077835B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310013230.7

    申请日:2013-01-15

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载花状二氧化锰复合材料及其超声合成方法。其典型的特征为花状MnO2与石墨烯片层的复合,而花状二氧化锰又是由许多薄片相互组装而成。石墨烯作为基体骨架其具有良好的导电性,花状二氧化锰可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两侧的花状二氧化锰直径为100~300nm,薄片的厚度为1~10nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是超声合成石墨烯负载花状二氧化锰复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载花状二氧化锰复合材料工艺简单,电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102769124A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210239780.6

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。

    一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN103078108A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310014878.6

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料及其水热合成方法。其典型的特征为以单层石墨烯作为基体骨架,菱面体氧化铁在石墨烯片层两面均匀生长,菱面体氧化铁的颗粒尺寸为50~150nm,各个面都是规则的平行四边形。菱面体氧化铁可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载菱面体氧化铁复合材料工艺简单,可逆容量高、循环性能好,是一种非常具有研究价值的锂离子电池负极材料。

    一种石墨烯负载花状二氧化锰复合材料及其超声合成方法

    公开(公告)号:CN103077835A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310013230.7

    申请日:2013-01-15

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载花状二氧化锰复合材料及其超声合成方法。其典型的特征为花状MnO2与石墨烯片层的复合,而花状二氧化锰又是由许多薄片相互组装而成。石墨烯作为基体骨架其具有良好的导电性,花状二氧化锰可以通过石墨烯片层实现良好的导电性,从而提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两侧的花状二氧化锰直径为100~300nm,薄片的厚度为1~10nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是超声合成石墨烯负载花状二氧化锰复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载花状二氧化锰复合材料工艺简单,电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法

    公开(公告)号:CN102765715B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210239786.3

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载片状氧化铜复合材料及其水热合成方法。其典型特征为CuO片层与石墨烯片层的片片复合,是一种准二维的纳米结构。作为基体骨架的石墨烯具有良好的导电性,氧化铜片层可以通过石墨烯片实现其良好导电性,提高了复合材料的表观电导率。生长在石墨烯两旁的片状氧化铜的宽度约为200nm,长度为300-500nm,复合石墨烯纳米片的平面尺寸在1-100μm,厚度在1-20nm。该材料制备经过两个典型步骤,一是制备热解石墨烯,二是水热合成石墨烯负载片状氧化铜复合材料。本发明方法制备的石墨烯负载片状氧化铜复合材料单电极电容高、循环性能好,适用于超级电容器电极材料。

    一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102769124B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210239780.6

    申请日:2012-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载八面体氧化镍复合材料及其制备方法。称取一定质量氧化石墨固体,在有机溶剂中超声溶解,加入一定质量的水溶性镍盐、沉淀剂和表面活性剂,100~160℃下回流6~20h,离心、干燥。将制备的前驱体样品放入管式炉中,在300℃和惰性气体保护下煅烧,接着300~500℃在马弗炉中煅烧,得到石墨烯负载八面体氧化镍复合材料。本发明得到的氧化镍为独特的八面体结构,八面体氧化镍在石墨烯上生长,增加了氧化镍颗粒之间的导电性,石墨烯作为导电骨架,复合材料的放电比容量有明显地提高,循环稳定性也有一定的改善。合成的材料还可应用于光催化等领域,有利于研究不同结构的氧化镍材料对其应用性能的影响。

    一种锂离子电池正极材料表面改性的方法

    公开(公告)号:CN103094553A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310010611.X

    申请日:2013-01-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料Li1+xM1-xO2(M可以是Ni、Co、Mn、Al中的一种或多种,0≤x≤1/3)及其表面包覆AlF3改性的方法。首先,按照化学计量比称取铝源和氟源(AlF3的包覆量相当于正极材料质量的0.5%~10%),分别加水溶解。然后在搅拌的铝源溶液中加入一定量的碱液,调节pH值为4~11,加入待包覆正极材料,持续搅拌0.5~10h,然后加入氟盐。干燥后将前驱体在惰性气体中200~700℃烧结1~10h,得到AlF3表面包覆改性的正极材料。本发明能够提高材料的首次充放电效率、倍率放电和循环稳定性能,而且工艺简单,成本低,操作方便,适合工业化生产。

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