一种多层核壳结构的碳纤维-二硫化锡电极材料的制备

    公开(公告)号:CN111354929A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201911387891.X

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及到一种多层核壳结构的碳纤维-二硫化锡电极材料的制备。具体是将氯化锡和硫代乙酰胺水浴生长、双反应共生包覆碳纤维、再氯化锡和硫代乙酰胺水浴生长、双反应共生包覆碳纤维、形成多层核壳的碳纤维-二硫化锡电极材料;碳纤维为碳化细菌纤维素膜、聚苯胺碳纤维、聚吡咯碳纤维材料的一种;二硫化锡-碳纤维核壳结构材料层数为2~5层;二硫化锡外壳结构与碳纤维内核结构质量比为(0.1~3):1;本发明采用的水浴恒温法制得的表面平滑的聚吡咯碳纳米纤维,在包覆二硫化锡纳米片后,二硫化锡纳米片垂直生长在碳纳米纤维的表面,其均匀分布于聚吡咯碳纤维表面上;有效防止二硫化锡纳米片脱落,增强了其稳定性,使其在充放电过程中不易粉化,降低了其离子穿梭效应;且制备工艺简单、可控、成本低、重复率率高,可大规模生产。

    一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂

    公开(公告)号:CN110890547B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201911211793.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N‑甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03‑3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。

    一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂

    公开(公告)号:CN110890547A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911211793.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于氮硼掺杂碳纤维及复合电极制备的浆料稳定剂,具体采用高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮混合并分散粘结剂。高极性有机化合物为酰胺和亚砜的一种或二种,酰胺为二甲基乙酰胺、二乙基甲酰胺、二乙基乙酰胺、甲基乙基甲酰胺、甲基乙基乙酰胺的一种或二种;亚砜为二甲基亚砜、二乙基亚砜、甲基乙基亚砜的一种或二种;高极性有机化合物与N-甲基吡咯烷酮溶剂体积比的0.03-3。本发明浆料稳定剂用于氮硼掺杂碳纤维、氮硼掺杂碳纤维/硫化钼、氮硼掺杂碳纤维/硫化锌、氮硼掺杂碳纤维/硫化铁、氮硼掺杂碳纤维/硫化锰电极的制备;极大提升了电极材料的稳定性和电化学性能,使其在储能领域具有广阔的应用前景。

    一种氢氧化镍/还原氧化石墨烯电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN110085440A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910327705.7

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明涉及氢氧化镍/还原氧化石墨烯超级电容器电极材料的制备方法。该方法包括还原氧化石墨烯的制备,氢氧化镍的制备,氢氧化镍/还原氧化石墨烯的制备,电极的制备,超级电容器的组装。与现有的技术相比,本发明具有简易操作,成本低廉的优点;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料提高的电化学反应活性和快速活化能力,由于其比表面积大,有利于活性物质与电解质溶液的接触和质子在晶格间的扩散,能够有助于电极材料与电解液的充分接触,提高电极材料的利用率;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料有高的电化学反应活性,电低离子扩散厚度,能够提高大倍率充放电时电极材料的利用率,提高倍率特性化学反应极化小;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料在充放电时,可提高电极充电效率和放电电位,使活性物质得到充分利用;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料是三维空间结构,防团聚能力强,可以保持电极材料电活性点的稳定性,实现高循环寿命。

    一种用于生活管道堵塞的固体疏通剂及疏通装置

    公开(公告)号:CN111980118B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202010978093.0

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于生活管道堵塞的固体疏通剂及疏通装置。固体疏通剂按质量百分比由发泡剂25~40%、发酵剂5~15%、发热剂15~40%和水解盐5~20%的固体粉末按比例混合。疏通装置包括储罐、套管、连接杆、绑绳、气垫和固定杆;将固体疏通剂放入储罐,并在储罐底部薄膜密封;将储罐固定在套管两侧,通过套管、绑绳插入连接杆;连接杆两侧设有表面带铁钉的不锈钢垫片,并通过铁钉穿破储罐底部薄膜,促使固体疏通剂与水反应产生气体和热量。固定杆两侧设有气垫,通过绑环、绑绳与储罐和连接杆相连;将固定杆塞入堵塞的管道口,通过气垫、活塞保证了管道内的气密性。本专利具有结构简单、使用方便、效果明显,在处理管道堵塞方面具有很好的应用前景。

    一种卤氧化铋/g-C3N4异质结光催化剂的制备

    公开(公告)号:CN111437856A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201911387867.6

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明涉及到一种卤氧化铋/g-C3N4异质结光催化剂的制备。其特征在于:通过水热反应使得卤氧化铋生长在g-C3N4纳米管上形成异质结,获得了比单一纳米管状的g-C3N4具有更好的光催化性能,较高的孔隙率和较大的比表面积;卤氧化铋/g-C3N4纳米管异质结,使电子-空穴对有效的分离,电荷载体可以跨越异质结构的界面转移以抑制重组,进而大大促进了g-C3N4的光催化性能,在卤氧化铋/g-C3N4纳米管异质结中,卤氧化铋所占百分比为2%,5%,10%,20%,当其浓度为20%时实现了优异的降解效率。本发明制备工艺简单、成本低廉、重复性强,表现出优于单独的氮化碳纳米管的光催化性能,大大地提高了抗生素降解率,使其在光催化领域具有广阔的应用前景。

    一种铝硅基制氢体系的制备方法

    公开(公告)号:CN112191855A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011114500.X

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种硅基制氢体系的制备方法,以铝粉、可溶性惰性金属盐和硅粉为原料;氩气气氛机械混合、高温烧结,再与碱和金属氟盐机械球磨,获得铝硅基制氢体系;铝粉和硅的摩尔比为0.3‑3;可溶性惰性金属卤盐为氯化铋、氟化锡、氟化亚锡、氯化锡、氯化亚锡、氯化铜、氟化铜、氟化银、氟化铟和氟化镓的一种或两种;可溶性惰性金属卤盐与铝的摩尔比为0.01‑0.1;碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化锂的一种或两种;金属氟盐为氟化钠、氟化钾、氟化锂和氟化铵的一种;碱与铝硅的摩尔比为0.01‑0.2;氟盐与铝硅摩尔比的0.01‑0.1;该制氢材料与水反应,氢气产率高,可用于微型燃料电池便携式氢源。

    一种中空球锌铁氧化物氧化石墨烯复合电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN109980216A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910362265.9

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备高性能中空球锌铁氧化物氧化石墨烯复合电极材料的方法。所述的复合电极材料中锌铁氧化物(ZnFe2O4)为中空球壳结构,氧化石墨烯通过静电相互作用均匀分布于锌铁氧化物(ZnFe2O4)上,对锌铁氧化物(ZnFe2O4)形成致密包裹。所述的复合电极材料内层为可伸缩的中空球壳结构,能够有效缓解充放电过程中的体积膨胀,外层为大比表面、高导电性和机械稳定性的氧化石墨烯,可大大提高锂离子和电子在电极和电解液中的传输效率,得益于二者的协同作用,本发明的中空球形锌铁氧化物/氧化石墨烯复合材料表现出非常优良的储锂性能,具有很好的应用前景。且该复合电极材料制备工艺简单可控、操作方便,适于工业化生产。

    一种用于生活管道堵塞的固体疏通剂及疏通装置

    公开(公告)号:CN111980118A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010978093.0

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于生活管道堵塞的固体疏通剂及疏通装置。固体疏通剂按质量百分比由发泡剂25~40%、发酵剂5~15%、发热剂15~40%和水解盐5~20%的固体粉末按比例混合。疏通装置包括储罐、套管、连接杆、绑绳、气垫和固定杆;将固体疏通剂放入储罐,并在储罐底部薄膜密封;将储罐固定在套管两侧,通过套管、绑绳插入连接杆;连接杆两侧设有表面带铁钉的不锈钢垫片,并通过铁钉穿破储罐底部薄膜,促使固体疏通剂与水反应产生气体和热量。固定杆两侧设有气垫,通过绑环、绑绳与储罐和连接杆相连;将固定杆塞入堵塞的管道口,通过气垫、活塞保证了管道内的气密性。本专利具有结构简单、使用方便、效果明显,在处理管道堵塞方面具有很好的应用前景。

Patent Agency Ranking