二氧化钛-氧化钌复合纳米纤维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116637609B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202310595058.4

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供了二氧化钛‑氧化钌复合纳米纤维材料及其制备方法和应用。该方法以二氧化钛纳米纤维为载体,在纺丝溶液中同时加入钌源制备混合溶液,利用高压静电纺丝以及高温煅烧的方法原位制备了复合纳米纤维,原位生长的氧化钌作为氧化型助催化剂消耗二氧化钛光催化剂中的空穴,有效分离电子和空穴,促进还原反应的进行。通过调整纺丝混合溶液中钌源的用量制备了在模拟海水中具备优异产氢性能的复合纳米纤维,其产氢性能可与纯水体系媲美。该材料在利用海水制氢过程中,氧化钌接收二氧化钛价带中的空穴,提高了电子‑空穴分离效率协同作用模拟海水中的Cl‑消耗空穴,促进电子与空穴的分离,避免了模拟海水中杂质离子对析氢活性的不利影响。

    一种中空介孔碳球封装的复合磷酸铁钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116605869B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310559525.8

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了中空介孔碳球封装的复合磷酸铁钠材料及其制备方法和应用。制备方法:将中空介孔碳球与铁源、钠源、磷源和助溶剂溶解在去离子水中,搅拌均匀后将溶液加热干燥或喷雾干燥,再经烧结获得产品。本发明制备的材料为纳米级球形颗粒,中空介孔碳球能够有效避免体积变化,形成稳定的固体‑电解质界面从而提高材料稳定性。合成过程中碳球与气氛提供了还原性的条件,保证复合磷酸铁钠中焦磷酸根的稳定。此外,中空介孔碳球封装有效规避了紧密碳层包覆阻碍离子和电子传导的缺陷,提高倍率性能。同时,较大的比表面积使电解液与材料充分接触,有利于钠离子扩散,制备的钠离子电池正极材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。

    二氧化钛-氧化钌复合纳米纤维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116637609A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310595058.4

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供了二氧化钛‑氧化钌复合纳米纤维材料及其制备方法和应用。该方法以二氧化钛纳米纤维为载体,在纺丝溶液中同时加入钌源制备混合溶液,利用高压静电纺丝以及高温煅烧的方法原位制备了复合纳米纤维,原位生长的氧化钌作为氧化型助催化剂消耗二氧化钛光催化剂中的空穴,有效分离电子和空穴,促进还原反应的进行。通过调整纺丝混合溶液中钌源的用量制备了在模拟海水中具备优异产氢性能的复合纳米纤维,其产氢性能可与纯水体系媲美。该材料在利用海水制氢过程中,氧化钌接收二氧化钛价带中的空穴,提高了电子‑空穴分离效率协同作用模拟海水中的Cl‑消耗空穴,促进电子与空穴的分离,避免了模拟海水中杂质离子对析氢活性的不利影响。

    一种异质结构蛋黄壳型双过渡金属硒化物复合材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116387481A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310323734.2

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种异质结构蛋黄壳型双过渡金属硒化物复合材料的制备方法和应用。复合材料的化学式为TM1Se2@TM1Se2/TM2Se2,其中,TM1和TM2分别表示两种不同的过渡金属元素。本发明制备的复合材料颗粒均匀,蛋黄壳结构具有大的比表面积,薄层外壳和内部空隙使电解质充分渗透,并能为体积膨胀提供缓冲空间,保持结构稳定,由TM1Se2和TM2Se2异质结构产生的双金属协同效应促进钠离子扩散,提高电池的倍率性能。此外,本发明涉及的制备方法简单,适用范围广,制备的复合材料具有优异的倍率性能和循环性能。

    一种中空介孔碳球封装的复合磷酸铁钠材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116605869A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310559525.8

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了中空介孔碳球封装的复合磷酸铁钠材料及其制备方法和应用。制备方法:将中空介孔碳球与铁源、钠源、磷源和助溶剂溶解在去离子水中,搅拌均匀后将溶液加热干燥或喷雾干燥,再经烧结获得产品。本发明制备的材料为纳米级球形颗粒,中空介孔碳球能够有效避免体积变化,形成稳定的固体‑电解质界面从而提高材料稳定性。合成过程中碳球与气氛提供了还原性的条件,保证复合磷酸铁钠中焦磷酸根的稳定。此外,中空介孔碳球封装有效规避了紧密碳层包覆阻碍离子和电子传导的缺陷,提高倍率性能。同时,较大的比表面积使电解液与材料充分接触,有利于钠离子扩散,制备的钠离子电池正极材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。

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