一种超级电容器用纳米线状MnO2材料、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN108335920B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201810331093.4

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用纳米线状MnO2材料、其制备方法及用途,其包含:步骤1,将NaNO3加热熔融;步骤2,将MnCl2和GNFs混合球磨均匀;步骤3,将混合均匀的MnCl2和GNFs加入到熔融的中,搅拌均匀,保温,使其完全反应;步骤4,冷却至室温,经洗涤,离心,干燥后,得纳米线状MnO2纳米粒子。本发明提供的方法具有原料廉价易得,制备过程简单,生产成本低,制得的MnO2材料微观粒子形貌可控且纳米线分布均匀,具有较高的比表面积和离子传输性能,适用于超级电容器材料。

    一种用于光蒸发水的含半导体硫属化合物复合半透膜、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN107158968B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710458177.X

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于光蒸发水的含半导体硫属化合物复合半透膜、其制备方法及用途,该方法包含:步骤1,采用纤维素硝酸酯制备半透膜前驱体溶液;步骤2,将镉硫属化合物添加至上述前驱体溶液中,搅拌均匀,得混合溶液;步骤3,将上述混合溶液平铺在平底容器上,自然干燥成膜,制备出含镉硫属化合物半透膜;步骤4,将含镉硫属化合物半透膜置于硝酸银溶液浸泡一段时间;步骤5,将上述浸泡过的含镉硫属化合物半透膜取出,自然晾干,制备出含半导体硫属化合物复合半透膜。本发明的方法工艺简单,成本低;所提供的半透膜光热转换效果好,在光蒸发水,淡化海水领域内将具有非常好的应用前景。

    一种用于光蒸发水的含Ti3C2复合半透膜、其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN108043238B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201711476737.0

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于光蒸发水的含Ti3C2复合半透膜、其制备方法与用途,该方法包含:步骤1,将Ti3AlC2原料加入刻蚀剂中,充分搅拌,获得悬浮液,将悬浮液离心分离,真空干燥;步骤2,将Ti3C2粉末与插层溶剂混合搅拌,离心分离,真空干燥,制备具有分层结构的Ti3C2粉末;步骤3,利用纤维素硝酸酯制备半透膜前驱体溶液;步骤4,将制备所得具有分层结构的Ti3C2粉末加入半透膜前驱体溶液中,搅拌均匀,均匀铺在平底容器中,自然干燥,得到含Ti3C2复合半透膜。本发明提供的制备方法,工艺简单,成本低廉,可实用性强;本发明制备的复合半透膜的光热转换效果好,在光蒸发水、海水淡化等多个领域具有非常好的应用前景。

    一种超级电容器用纳米线状MnO2材料、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN108335920A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810331093.4

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用纳米线状MnO2材料、其制备方法及用途,其包含:步骤1,将NaNO3加热熔融;步骤2,将MnCl2和GNFs混合球磨均匀;步骤3,将混合均匀的MnCl2和GNFs加入到熔融的中,搅拌均匀,保温,使其完全反应;步骤4,冷却至室温,经洗涤,离心,干燥后,得纳米线状MnO2纳米粒子。本发明提供的方法具有原料廉价易得,制备过程简单,生产成本低,制得的MnO2材料微观粒子形貌可控且纳米线分布均匀,具有较高的比表面积和离子传输性能,适用于超级电容器材料。

    一种碳包覆二氧化锡纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN108023085B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201711262699.9

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆二氧化锡纳米颗粒的制备方法,其包括以下步骤:步骤1:选用有机锡化合物与氧化剂为原料,将两者均匀混合;步骤2:加入控制剂,用于控制反应的均匀性,以及二氧化锡纳米颗粒的形貌;步骤3:将混合均匀的原料和控制剂加热并保温一段时间;步骤4:冷却至室温后,将步骤3所得到的产物经后处理得到碳包覆二氧化锡纳米颗粒。本发明通过有机锡化合物、氧化剂、控制剂的选择与配比,可在低温条件下通过氧化工艺制备碳包覆二氧化锡纳米颗粒。本发明所提出的制备方法具有设备简单、易操作、成本低等特点,适合工业化生产。而且制备的碳包覆二氧化锡纳米颗粒成分与形态可控、稳定性好,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。

    一种多功能纳米复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105885821B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201610196307.2

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种多功能纳米复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的分子通式为NaYF4:Yb3+,Er3+@Cu2‑xS,其制备方法为:分别控制NaYF4:Yb3+,Er3+‑COOH纳米颗粒和Cu2‑xS‑NH2纳米颗粒溶液的pH=8~11,混合反应,室温搅拌30min‑1h,常规后处理后,于200~400℃真空煅烧0.5‑2 h,即得多功能纳米复合材料;其中,NaYF4:Yb3+,Er3+‑COOH纳米颗粒与Cu2‑xS‑NH2纳米颗粒的摩尔配比为(0.1~10):1。本发明将NaYF4:Yb3+,Er3+‑COOH与胺基表面功能化的Cu2‑xS纳米晶复合制备出一种兼有水溶性和生物相容性、符合荧光标记和生物成像要求且可用于光热治疗的集荧光标记和光热转换功能于一体的多功能纳米复合材料,该复合材料同时具有荧光标记与光热转换效应,可利用同一束红外线获得能量进行标记肿瘤癌细胞并有效杀死癌细胞,适用于光热治疗领域。

    一种含金属纳米钛粉的PVDF膜、其制备方法及用途

    公开(公告)号:CN108285596B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810110934.9

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种含金属纳米钛粉的PVDF膜、其制备方法及用途,该制备方法包括以下步骤:步骤1:采用PVDF粉末制备PVDF有机溶液;步骤2:在PVDF有机溶液中添加金属纳米钛粉,并混合均匀;步骤3:将上述溶液均匀涂抹在平板玻璃表面上,形成一层薄膜;步骤4:将步骤3中涂有薄膜的平板玻璃放置在水中浸泡一段时间后,将薄膜取出并烘干,从而制得含金属纳米钛粉的PVDF膜。本发明所提出的含金属纳米钛粉末的PVDF膜的制备方法具有低成本、制备流程简单、光热转换效果强等优点,使得本发明适合在淡化海水、海水脱盐的领域内得到广阔的应用。

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