一种纳米硫代钴酸镍/碳复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112086295A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910519198.7

    申请日:2019-06-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种碳/硫代钴酸镍复合纳米材料的制备方法,将间苯二酚溶解于由氨水、去离子水以及无水乙醇组成的混合溶液中,随后向混合溶液中加入甲醛、正硅酸四乙酯溶液制备得到模板剂SiO2@RF;将模板剂均匀地分散在无水乙醇溶液中,随后将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O及硫脲加入到上述混合溶液中,溶液室温下搅拌均匀后转移至高压反应釜中反应,分离得到产品;随后将产品置于强碱溶液中,室温条件下反应后用去离子水洗净后,烘干即可得到前驱体。前驱体置于有惰性气体气氛保护的条件下煅烧,冷却至室温后即可获得碳/硫代钴酸镍复合纳米材料。本发明工艺简单、过程环保,所得产品作为超级电容器的电极材料能表现出较大的比电容和倍率性能。

    一种溶剂热法合成NiS/Co<sub>3</sub>S<sub>4</sub>复合电极材料的方法

    公开(公告)号:CN103971953B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410177217.X

    申请日:2014-04-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种溶剂热法合成NiS/Co3S4复合电极材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)将NiCl2·6H2O,CoCl2·6H2O,CS(NH2)2溶解于去离子水中,用搅拌使其混合均匀,随后加入二乙醇胺,继续搅拌至完全溶解;(2)将步骤(1)所得溶液转移至高压反应釜中,加热至160~180℃,恒温保持10~14h;(3)待高压反应釜温度自然冷却至常温,将步骤(2)中的产物洗涤后,转移至烘箱烘干即得NiS/Co3S4复合电极材料。与现有技术相比,本发明具有环境友好,方法简便,合成产物纯度高,性能优良等优点。

    一种丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104140128B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410360655.X

    申请日:2014-07-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料的制备方法,该制备方法是以硫酸镍、盐酸胍和氯化钠为原料,以介孔碳为模板,通过模板法制备丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料。与现有技术相比,本发明采用介孔碳为模板,首次以盐酸胍为沉淀剂,无需添加任何表面活性剂,采用去离子水作为反应溶剂,原料便宜,无毒无害,工艺流程简单,粒子形貌可控,无需复杂的后处理过程,成本低,具有很好的应用前景。

    一种负载过渡金属的活性炭电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101221854A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710172186.9

    申请日:2007-12-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于材料科学和电化学技术科学领域,具体涉及一种负载过渡金属的活性炭电极材料的制备方法及其应用。具体步骤为:以活性炭和无机金属化合物为原料,将活性炭浸渍在无机金属盐水溶液中,搅拌,浸渍,过滤后干燥,在保护气体条件下,200-800℃对样品进行热处理,制得电化学电容器的电极材料。该方法制得的负载NiO/Ni活性炭材料在作为电化学电容器电极使用时比活性碳的比电容增加42%。该负载NiO/Ni活性炭材料具有制备简单,成本低廉,性能优异等优点,是发展前景广阔的一种电化学电容器电极材料。

    一种活性炭负载二氧化钛掺银光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102580727B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201110004813.4

    申请日:2011-01-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种活性炭负载二氧化钛掺银光催化剂的制备方法,对活性炭进行预处理、洗涤、烘干;冰水浴下,将偏钛酸与30%双氧水和25%氨水按1∶6∶2混合,搅拌1小时,出现黄绿色溶胶;将处理后的活性炭加入溶胶中,搅拌12小时后水热反应,在硝酸银中浸渍12小时,333-373K温度下烘干,在惰性气体保护下煅烧即可。本发明原料低廉,工艺简单,制备条件温和,得到负载型光催化剂,由于二氧化钛与活性炭的协同作用,具备更强的降解有机污染物的能力和更好的重复利用率,易于分离、再生,使用寿命较长,同时银元素的掺杂,使其在可见光下亦有响应,解决了日常光照中可见光利用率低的问题。

    一种锂离子电池正极复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102637853A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201110036593.3

    申请日:2011-02-12

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料的制备方法,首先是将乙酸锂,磷酸二氢铵,硫酸亚铁按以下元素的摩尔比Li∶Fe∶P为3∶1∶1,分别用去离子水溶解,乙酸锂溶液和硫酸亚铁溶液先混合形成黄绿色溶液,然后逐滴加入磷酸二氢铵溶液形成蓝绿色乳液,最后滴加氨水调节pH值至中性。搅拌1h后放入高压反应釜中,在180℃下保温5h生成磷酸铁锂,然后以葡萄糖为碳源,通过固相烧结法合成磷酸铁锂/碳复合材料。与现有技术相比,本发明得到的磷酸铁锂/碳粉体颗粒平均粒径细小,大约为100nm-300nm,且颗粒分布均匀,该磷酸铁锂/碳复合材料电池性能优异,0.1C首次放电比容量为120.5mAh/g。

    一种介孔四氧化三钴作正极的混合电化学电容器

    公开(公告)号:CN102568833A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010609925.8

    申请日:2010-12-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种介孔四氧化三钴作正极的混合电化学电容器,由正极片、负极片、介于两者之间的隔膜及KOH电解液组成,电容器的正极片中的活性物质为Co3O4,负极片中的活性物质为活性炭,隔膜为聚丙烯薄膜,电解液浓度为6mol/L。与现有技术相比,本发明的混合电化学电容器具有更高的工作电压(1.5V)及能量密度(16.9Wh/kg),循环性能好,成本低,可满足实际应用对能量密度的要求。

    一种溶剂热法合成海胆状NiCo2S4电极材料的方法

    公开(公告)号:CN104201010A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410478996.7

    申请日:2014-09-18

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种溶剂热法合成海胆状NiCo2S4电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将NiCl2·6H2O、CoCl2·6H2O、CS(NH2)2依次溶解于去离子水中,搅拌使其混合均匀,待溶液澄清后加入二乙醇胺,继续搅拌至溶液均匀;(2)将步骤(1)所得溶液转移至高压反应釜中,加热至140~160℃,恒温保持8~16h;(3)待高压反应釜温度自然冷却至常温,将步骤(2)中的产物洗涤后,转移至烘箱烘干即得NiCo2S4电极材料。与现有技术相比,本发明具有合成方法简便,环境友好,产物纯度高并且产量大,性能优良等优点。

    一种丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104140128A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410360655.X

    申请日:2014-07-25

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料的制备方法,该制备方法是以硫酸镍、盐酸胍和氯化钠为原料,以介孔碳为模板,通过模板法制备丝带状分级介孔氧化镍高比电容电极材料。与现有技术相比,本发明采用介孔碳为模板,首次以盐酸胍为沉淀剂,无需添加任何表面活性剂,采用去离子水作为反应溶剂,原料便宜,无毒无害,工艺流程简单,粒子形貌可控,无需复杂的后处理过程,成本低,具有很好的应用前景。

    一种锂离子电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102593428A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110004815.3

    申请日:2011-01-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,首先是将氢氧化锂,磷酸,硫酸亚铁按以下元素的摩尔比Li∶P∶Fe=3∶1∶1,分别用去离子水溶解,氢氧化锂和磷酸先混合形成白色乳液,然后加入硫酸亚铁溶液形成淡绿色乳液,搅拌均匀后放入高压反应釜中,在180℃下保温2-12h生成磷酸铁锂,利用葡萄糖为碳源,通过碳热还原法合成磷酸铁锂/碳,即为产品。与现有技术相比,本发明制备方法简单,容易控制,成本较低,由此得到的磷酸铁锂/碳粉体颗粒平均粒径细小,大约为250-400nm,颗粒分布均匀,电池性能优越,首次充放电比容量为146.7mAh/g。

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