一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110124703B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201910398149.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法,属于功能纳米材料领域。该方法是通过Fe(NO3)3·9H2O可控催化聚乙烯吡咯烷酮在烧结过程中结构演变和碳化,结合后续的CVD磷化工艺,直接生成磷化铁负载石墨烯泡沫上的复合结构,得到磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料。磷化铁纳米颗粒具有近球形外形,其尺寸可在30~500nm之间调控,且能与石墨烯泡沫结合紧密,可靠。磷化铁纳米颗粒分布均匀,与石墨烯泡沫基体结合紧密。该复合材料成分和结构均匀,工艺简单,重复性高,方法新颖,成本低廉,非常适合大规模推广。

    一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110124703A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910398149.2

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料的制备方法,属于功能纳米材料领域。该方法是通过Fe(NO3)3·9H2O可控催化聚乙烯吡咯烷酮在烧结过程中结构演变和碳化,结合后续的CVD磷化工艺,直接生成磷化铁负载石墨烯泡沫上的复合结构,得到磷化铁负载石墨烯泡沫复合材料。磷化铁纳米颗粒具有近球形外形,其尺寸可在30~500nm之间调控,且能与石墨烯泡沫结合紧密,可靠。磷化铁纳米颗粒分布均匀,与石墨烯泡沫基体结合紧密。该复合材料成分和结构均匀,工艺简单,重复性高,方法新颖,成本低廉,非常适合大规模推广。

    铁基氧硫氟或氯化物修饰三维石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108163900A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810117518.1

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明提供一种铁基氧硫氟或氯化物修饰三维石墨烯复合材料的制备方法。所述方法包括:将硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中经过搅拌配成混合溶液;然后将所得的混合溶液置于干燥箱中干燥,研磨成粉末后在有保护性气氛下进行高温处理,得到碳化铁纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的复合材料;最后将所得到的碳化铁纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料分别在不同的温度下进行氧化、硫化、氟化或氯化处理,得到铁基氧化物、硫化物、氟化物或氯化物修饰三维石墨烯复合材料。本发明所涉及的方法过程简单,成本低廉,生产周期短,且可大规模制备,所得到的三维石墨烯具有较高的负载面积,在储能、催化等领域具有广阔应用前景。

    一种高通量液体电导率测量设备

    公开(公告)号:CN109856195A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910002562.2

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 一种高通量液体电导率测量设备,属于材料测试装置领域,用于高通量测量和监测液体在不同温度的电导率。设备包括高通量电导率测量仪表、温度控制模块、多通道电导率测量电极夹具和电导率测量电极和计算机端控制软件。本发明测量设备可实现对液体电导率的高通量测量,主要应用于不仅限于非水系锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池等电池领域电解液的电导率测量工作,适用于各种实验室环境,也适用于工业领域其它液体电导率的测量和在线监测,能够在极短时间内,自动化地完成大量液体样品的电导率测量和记录,具备足够的精度和可靠性,宽泛的测量量程,良好的可扩展性和兼容性,能够极大地提高实验效率,同时具备相对低廉的成本、紧凑的结构外形和易维护性等优势。

    铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN108298522B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201810116859.7

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 一种铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的制备方法。工艺过程为:1.将九水硝酸铁、其他金属硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,超声搅拌5~10min;2.将所得的混合溶液置于鼓风干燥箱中完全干燥,随后研磨成粉末;3.将研磨得到的粉体转移至坩埚中然后置于管式炉中在Ar氛围中以1~20℃/min加热至500~900℃下保温1~3h,得到黑色泡沫状产物即为铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料。本发明能够通过控制反应条件制备出一系列铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯基复合材料,方法新颖,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,对石墨烯基金属复合材料的制备具有重要借鉴作用,亦在储能、催化等领域具有广阔应用前景。

    一种应用于电池电解液筛选研究的高通量合成设备

    公开(公告)号:CN109046478A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810821982.9

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: B01L3/5025 B01L9/523

    Abstract: 一种应用于电池电解液筛选研究的高通量合成设备,属于锂、钠、钾离子电池领域,用于电解液组分调节。设备包括多通道源液罐、多通道液体流量控制泵、带悬臂的XYZ三轴滑台、与滑台配套的试管安装座、多孔试管架模块、试管、计算机端控制软件。通过本发明高通量合成设备可实现高通量实验研究,主要针对锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池等电池领域电解液组分调节,适用于各种工业环境和实验室环境,电解液溶剂、添加剂和锂/钠/钾盐组分的高通量合成筛选工作,能够在极短时间内,自动化地完成大量不同组分电解液样品的配置,具备足够的精度和可靠性,能够极大地提高实验效率,同时,相对低廉的成本和设备的易维护性也同样。

    一种高通量材料芯片四探针原位电阻测量设备

    公开(公告)号:CN107727697B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201711019802.7

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供一种高通量材料芯片四探针原位电阻测量设备,属于材料测试技术领域。该设备包括高通量四探针探头、耐高温高压气密罐体、样品架台、多通道四探针电阻测试仪、传输线缆和数据记录软件;样品架台位于耐高温高压气密罐体内,高通量四探针探头安装在样品架台上,高通量四探针探头通过传输线缆连接多通道四探针电阻测试仪,数据记录软件安装于上位机,接收来自多通道四探针电阻测试仪测量的数据。本发明能够在高温高压气体环境下,同时测量和记录多达64个样品的四探针电阻随时间、气压、温度等参数的变化,具备足够的精度和可靠性,极高的数据采集频率,低廉的硬件成本和简

    一种Fe3O4/多孔石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110092420A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910398615.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种Fe3O4/石墨烯复合材料的制备方法,属于功能纳米材料领域。所述方法包括:硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中经过搅拌配成澄清的混合溶液;然后将所得的混合溶液置于干燥箱中保温直至完全干燥,研磨成粉末;最后将粉末置于氧化气氛下进行高温烧结,得到Fe3O4修饰多孔石墨烯框架复合材料。所述的复合材料是由纳米颗粒Fe3O4和多孔石墨烯框架构成的复合材料,其中Fe3O4纳米颗粒均匀地原位生长在由多孔石墨烯片互相连接构成的三维骨架中,结构稳定,不易坍塌。本发明制备方法新颖简单,环境友好,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,对石墨烯基复合材料的制备具有重要借鉴作用,同时,所得的Fe3O4/石墨烯复合材料在储能、吸波等领域具有广阔的应用前景。

    一种蛋黄-壳结构Co9Se8纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107628591B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710947163.4

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 一种蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒的制备方法。工艺过程为:1.将六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)和丙三醇分别加入异丙醇中配成混合溶液,超声搅拌;2.将搅拌完成后的混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度保持在180℃,水热时间为3~9h,反应生成的粉末进行离心清洗,得到Co的球形前驱体;3.取Co的球形前驱体和去离子水配成混合溶液,依次加入亚硒酸和水合肼溶液,搅拌1~5min后把混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度保持在140~200℃,水热时间为12~36h,反应完成后的粉末进行离心清洗,最后得到蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒。本发明通过控制前驱体的生长和硒化的反应条件制备出蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒,方法简单,生产周期短,粉末形状规则,在离子电池领域具有良好的应用前景。

    铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN108298522A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810116859.7

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 一种铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的制备方法。工艺过程为:1.将九水硝酸铁、其他金属硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,超声搅拌5~10min;2.将所得的混合溶液置于鼓风干燥箱中完全干燥,随后研磨成粉末;3.将研磨得到的粉体转移至坩埚中然后置于管式炉中在Ar氛围中以1~20℃/min加热至500~900℃下保温1~3h,得到黑色泡沫状产物即为铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料。本发明能够通过控制反应条件制备出一系列铁基合金纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯基复合材料,方法新颖,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,对石墨烯基金属复合材料的制备具有重要借鉴作用,亦在储能、催化等领域具有广阔应用前景。

Patent Agency Ranking