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公开(公告)号:CN115172676A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110358772.2
申请日:2021-04-02
Applicant: 信阳师范学院
Abstract: 本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/四氧化三铁纳米纤维的静电纺丝制备方法,将单轴静电纺丝技术应用在MXene/四氧化三铁纳米纤维的制备过程中,将少层MXene包覆在四氧化三铁中空纳米球上作为主要的电子传输路径,然后将氮掺杂的碳纳米纤维网络作为第二条电子传输路径,极大的提高了复合材料的导电性。这种独特的一维纳米链结构复合材料不仅继承了四氧化三铁的高电化学活性,而且具有优良的电子电导率和离子电导率,同时可以得到一种新型的柔性的高性能储锂材料。本发明简化了生产过程,提高了材料产量,降低了生产成本,满足了实际需求。本发明的方法简单,得到的MXene/四氧化三铁纳米纤维尺寸均匀、四氧化三铁纳米球分散良好、结晶度高、长径比高、比表面积大。本发明还公开了一种MXene/四氧化三铁纳米纤维膜,具有独特的纳米链结构,纳米链纤维之间形成交联三维网络状结构,能够有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透,缩短电解液离子在材料中的扩散路径,具有较高的比容量、优异的倍率性能和较好的循环稳定性,并且动力学性能也得到了大大提高。
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公开(公告)号:CN114050248A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111359405.0
申请日:2021-11-17
Applicant: 信阳师范学院
Abstract: 本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/锰氧化物(MnOx)纳米纤维的制备方法。通过静电纺丝锰离子改性的MXene纳米片并碳化,合成了一种具有MnOx表面锚定和内部嵌入的三维高速电子离子传输网络(MnOx‑MXene/CNFs)。本发明生产过程简单可控,产量高,成本低,满足了实际需求。MnOx纳米颗粒分散均匀、薄膜比表面积大,能有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透。该柔性材料用作高性能锂电池,具有高的比容量,优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113277514A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110676152.3
申请日:2021-06-18
Applicant: 信阳师范学院
IPC: C01B32/949 , B01J27/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种Mo2C纳米材料的简易制备方法,具体为:S1:将0.3g钼酸铵和0.5g蔗糖分别加入20ml的去离子水中;S2:将S1得到的溶液放在80℃真空干燥箱中干燥,收集干燥以后得到的粉体样品;S3:将S2收集得到的粉体材料在管式炉中800℃烧结5h,升温速率是5℃min‑1,最终得到Mo2C纳米材料。相较于其他制备Mo2C材料的方法,该方法原料廉价易得;在合成过程中条件简单易控;制备效率高,具有良好的应用和产业化前景。
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公开(公告)号:CN113223872A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110413418.5
申请日:2021-04-16
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种钴镍双氢氧化物/MXene(Ti3C2)的室温下原位生长的方法,包括以下步骤:S1:将3~6mL MXene溶液在氩气气氛下冰浴超声,得到浓度为10mg mL‑1稳定的MXene胶体溶液;S2:将步骤S1得到的3~6mL MXene溶液在室温下进行自然沉积,冷冻干燥时间为4小时,冷冻干燥温度为‑40~‑50℃,真空度为10~30Pa;S3:将干燥的MXene膜垂直放入六合水硝酸钴溶液中0.5小时;S4:将配置的二甲基咪唑溶液加入步骤S3中的溶液,室温下静止4小时;S5:将步骤S4得到的复合薄膜用去离子水反复冲洗4~6次,在室温下干燥9小时,将干燥的MXene膜垂直放入配置的硫酸镍溶液中1小时;S6:将步骤S5得到的复合薄膜用去离子水反复冲洗4~6次,在室温下干燥9小时。
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公开(公告)号:CN113675004A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110938758.X
申请日:2021-08-16
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01G11/34 , H01G11/86 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M4/50 , H01M10/052 , B01J27/24 , B01J27/22
Abstract: 本发明公开了一种用水浴法在MXene/C纳米纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须的方法,制备了由MnO2均匀包覆的MXene碳纤维膜,是一种新型的纳米复合材料。首先将PAN(聚丙烯腈)加入MXene的DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)溶液制备纺丝液,然后通过静电纺丝法制备出了MXene纤维,碳化后得到MXene/C纤维,接着用简单的水浴法在MXene/C纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须,制备了一种新型的纳米复合材料。在MXene/C杂化纤维表面原位生长ε‑MnO2纳米晶须,进一步提升了材料的比表面积和比容量,同时弥补了MmO2导电性不足的缺点。这种新的纳米纤维材料制备方法温和可控,易于量产,有望在超级电容器、锂硫电池、电极催化材料以及光催化材料等领域中应用。
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公开(公告)号:CN114050248B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111359405.0
申请日:2021-11-17
Applicant: 信阳师范学院
Abstract: 本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/锰氧化物(MnOx)纳米纤维的制备方法。通过静电纺丝锰离子改性的MXene纳米片并碳化,合成了一种具有MnOx表面锚定和内部嵌入的三维高速电子离子传输网络(MnOx‑MXene/CNFs)。本发明生产过程简单可控,产量高,成本低,满足了实际需求。MnOx纳米颗粒分散均匀、薄膜比表面积大,能有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透。该柔性材料用作高性能锂电池,具有高的比容量,优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113707884A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110695278.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01M4/66 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种3D Mo2C‑Mo3N2/rGO异质结构材料的原位制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:S1:将聚苯乙烯球均匀分散到去离子水和无水乙醇的混合液中,然后分别加入四水合钼酸铵和蔗糖,充分搅拌;S2:将氧化石墨烯和十六烷基三甲基溴化铵加入去离子水中,超声处理至分散均匀;S3:将S2得到的溶液缓慢加入到S1得到的溶液,然后将其作为喷雾干燥的前驱液进行喷雾干燥处理;S4:将S3得到的产物在管式炉中进行碳化处理;S5:将三聚氰胺与S4得到的产物分别放入管式炉上游和中间部位,通过氮化反应得到3D Mo2C‑Mo3N2/rGO异质结构材料。本发明的制得的3D Mo2C‑Mo3N2/rGO样品可控性好,结晶度高。将其应用于锂硫电池的正极材料展现出优异的倍率性能和循环性能。
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