一种锌离子预嵌入四氧化三锰材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118231154A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410276974.6

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种锌离子预嵌入四氧化三锰材料及制备方法和应用。方法包括:将疏水碳布置于硝酸溶液中,水热活化;将四水合乙酸锰、无水硫酸钠、六水合硝酸锌分散溶于去离子水中,形成混合溶液A;将活化处理的碳布作为工作电极,铂片电极为对电极,饱和甘汞电极为电参比电极,混合溶液A为电解液,进行电化学沉积;将沉积后的碳布清洗,干燥,得到锌离子预嵌入四氧化三锰材料。本发明使用一步电沉积法,制备工艺简单,耗时短,成本低,且制备的锌离子预嵌入四氧化三锰材料具有良好的电化学性能,在柔性可穿戴电子设备领域展现出巨大的发展潜力。

    氧化钼/钼芯鞘结构复合丝储能电极材料及纤维状的超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN111599608A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010261937.X

    申请日:2020-04-05

    Inventor: 薛裕华

    Abstract: 本发明提出一种氧化钼/钼芯鞘结构复合丝储能电极材料及纤维状的超级电容器的制备方法,通过在钼丝表面原位生成一层活性的氧化钼层,形成氧化钼/钼芯鞘结构复合丝,以此氧化钼/钼芯鞘结构复合丝作为电极的超级电容器的比电容大于300mF/cm2,储能性能好,具有广范的应用前景。本发明的钼芯表面阳极氧化均匀,不易脱落,机械强度高。使用氧化钼/钼芯鞘结构复合丝制备的纤维状的超级电容器工艺简单,并且价格低廉,操作人员可以通过控制氧化反应的时间,进一步调整钼芯表面氧化层的厚度,进而调控纤维状超级电容器的性能,得到性能可控的储能电极。

    一种MXene/含氮钛氧化物/碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117854950B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410147459.8

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种MXene/含氮钛氧化物/碳复合材料及其制备方法和应用,属于超级电容器技术领域。本发明将多层MXene与三聚氰胺制备含氮钛氧化物/碳材料,再将含氮钛氧化物/碳材料与多层MXene粉末复合制备MXene/含氮钛氧化物/碳的复合材料。本发明将MXene与MXene衍生物联系运用,在提高整体复合材料的电化学性能的同时,具有环境友好、产品利用率高、制作方法简单、高电导率和优异的充放电性能等优点。将此复合材料运用于超级电容器中,克服了现有技术中超级电容器存在的充放电性能低、电容保持率低等缺点。

    一种基于碳化钛的复合光热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114014316B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111534545.7

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳化钛的复合光热材料及其制备方法,包括:所述复合光热材料是硫化铜纳米颗粒附着在少层碳化钛片上,碳化钛为少层片状结构,硫化铜纳米颗粒自组装成多孔球。所述的多孔硫化铜球直径为400‑600nm,所述硫化铜纳米颗粒的直径约为30nm。此外,所述硫化铜/碳化钛也可以是非金属如氮、硫或共掺杂的片状结构。根据本发明,制备方法简单、条件温和、操作简单、成本低廉、合适规模化生产,具有优异的全光谱光吸收和高效光热转换效率,在太阳能脱盐、贵金属回收、污水净化、灭菌等领域具有潜在的应用价值。

    一种纤维状的超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN111599608B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010261937.X

    申请日:2020-04-05

    Inventor: 薛裕华

    Abstract: 本发明提出一种纤维状的超级电容器的制备方法,通过在钼丝表面原位生成一层活性的氧化钼层,形成氧化钼/钼芯鞘结构复合丝,以此氧化钼/钼芯鞘结构复合丝作为电极的超级电容器的比电容大于300 mF/cm2,储能性能好,具有广范的应用前景。本发明的钼芯表面阳极氧化均匀,不易脱落,机械强度高。使用氧化钼/钼芯鞘结构复合丝制备的纤维状的超级电容器工艺简单,并且价格低廉,操作人员可以通过控制氧化反应的时间,进一步调整钼芯表面氧化层的厚度,进而调控纤维状超级电容器的性能,得到性能可控的储能电极。

    一种多孔碳负载金属有机框架ZIF-67复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114784298A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210279406.2

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67的制备方法,首先制备多孔碳材料:将生物质碳材料(如树皮、松针、豆渣、葡萄糖等任意一种)球磨成粉末,然后在160℃‑180℃进行水热处理,将得到的溶液进行抽滤,烘干,再用活化剂(如KOH、ZnCl2、NaCl等任意一种)进行活化,将两种粉末以一定比例均匀混合,在管式炉中800℃进行煅烧,保温3h得到的粉末用去离子水洗至中性,干燥后得到多孔碳粉末。多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67的制备:将多孔碳与ZIF‑67以一定比例混合,在管式炉中升温至800℃‑1000℃内,保温3h得到多孔碳负载金属有机框架ZIF‑67复合材料。本发明工艺简单,可操作性强,原料易得,成本低,克服了现有方法制备ORR氧还原催化剂工艺复杂,成本高昂等缺点。

    一种MXene/NiCoP/NF复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113096972A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110386892.3

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/NiCoP/NF复合材料的制备方法,包括:首先通过一定量的氟化锂和盐酸制备出和氢氟酸产生一样刻蚀的效果的溶液,然后将Ti3AlC2缓慢放入上述溶液进行刻蚀就会得到MXene材料;然后将上述制备的MXene材料、镍盐、钴盐溶入一定比例的去离子水和乙醇中搅拌一定时间,得到的混合溶液和泡沫镍放入反应釜中进行水热反应,干燥后得到的材料和一水合次亚磷酸钠放入管式炉中在氩气中进行退火得到MXene/NiCoP/NF复合材料。根据本发明,制作工艺简单,成本低廉,安全性高,制备的材料电化学性能优异,有效克服了现有技术的工艺复杂、成本高、电极材料电化学性能差的特点。

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