-
公开(公告)号:CN103618069B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310615723.8
申请日:2013-11-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种钛酸锂包覆三氧化二铁锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池能源材料技术领域,本发明利用凝胶溶胶法先制备出二氧化钛包覆三氧化二铁的中间产物,然后将这种中间产物在锂碱性水溶液中水热条件下转化成钛酸锂包覆三氧化二铁的产物。本发明方法操作简便,条件易控。制成的产品综合了三氧化二铁的高储锂容量和钛酸锂的优良的充放电循环性能,而且结构稳定。
-
公开(公告)号:CN104057101B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201410308861.6
申请日:2014-07-01
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种催化制备铜铟碲纳米线的方法,属于新一代薄膜太阳能电池材料生产技术领域,先分别制备铋纳米粒子的甲苯溶液和含有乙酸铟、乙酸亚铜和碲的前驱体溶液,再在氮气保护下,将三辛基膦加热后,加入铋纳米粒子的甲苯溶液,再滴加含有乙酸铟、乙酸亚铜和碲的前驱体溶液,待反应结束后,经冷却再注入甲苯,然后离心,取固相用甲苯离心洗涤后真空干燥,即得铜铟碲纳米线。本发明以金属铋纳米粒子为催化剂,采用的仪器设备便宜,操作过程简便,可以有效的控制多组分材料的化学计量比,获得高纯度的铜铟碲纳米线,可以大批量的生产高质量的纳米线。此外,通过调节铋纳米粒子的浓度,或前驱体的浓度可以调控纳米线的长度。
-
公开(公告)号:CN103618069A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310615723.8
申请日:2013-11-28
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/523 , H01M10/0525
Abstract: 一种钛酸锂包覆三氧化二铁锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池能源材料技术领域,本发明利用凝胶溶胶法先制备出二氧化钛包覆三氧化二铁的中间产物,然后将这种中间产物在锂碱性水溶液中水热条件下转化成钛酸锂包覆三氧化二铁的产物。本发明方法操作简便,条件易控。制成的产品综合了三氧化二铁的高储锂容量和钛酸锂的优良的充放电循环性能,而且结构稳定。
-
公开(公告)号:CN106111210A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610463722.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J31/28
CPC classification number: B01J31/28 , B01J31/065 , B01J35/0033
Abstract: 可拆卸式磁微球负载型贵金属催化剂的制备方法及其拆卸方法,属于磁微球负载贵金属催化剂与贵金属催化剂回收技术领域。以溶剂热法制备出碳包覆的四氧化三铁磁微球,在碱性条件下通过环氧氯丙烷将β‑环糊精化学键合到MFC上,形成具有主客体包合能力的磁性载体,利用环糊精与对氨基苯硫酚的包合反应进行自组装;最后通过对氨基苯硫酚上的巯基和氨基与贵金属纳米粒子进行配位制备出可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。本发明采用的仪器设备简单,制备成本低,操作过程简便,反应过程所需材料低毒、无害,且可以有效的控制负载贵金属的种类、含量,可以用于工业化大批量生产高质量的可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。
-
公开(公告)号:CN106111210B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610463722.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J31/28
Abstract: 可拆卸式磁微球负载型贵金属催化剂的制备方法及其拆卸方法,属于磁微球负载贵金属催化剂与贵金属催化剂回收技术领域。以溶剂热法制备出碳包覆的四氧化三铁磁微球,在碱性条件下通过环氧氯丙烷将β‑环糊精化学键合到MFC上,形成具有主客体包合能力的磁性载体,利用环糊精与对氨基苯硫酚的包合反应进行自组装;最后通过对氨基苯硫酚上的巯基和氨基与贵金属纳米粒子进行配位制备出可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。本发明采用的仪器设备简单,制备成本低,操作过程简便,反应过程所需材料低毒、无害,且可以有效的控制负载贵金属的种类、含量,可以用于工业化大批量生产高质量的可拆卸式磁微球负载贵金属催化剂。
-
公开(公告)号:CN104057101A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410308861.6
申请日:2014-07-01
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种催化制备铜铟碲纳米线的方法,属于新一代薄膜太阳能电池材料生产技术领域,先分别制备铋纳米粒子的甲苯溶液和含有乙酸铟、乙酸亚铜和碲的前驱体溶液,再在氮气保护下,将三辛基膦加热后,加入铋纳米粒子的甲苯溶液,再滴加含有乙酸铟、乙酸亚铜和碲的前驱体溶液,待反应结束后,经冷却再注入甲苯,然后离心,取固相用甲苯离心洗涤后真空干燥,即得铜铟碲纳米线。本发明以金属铋纳米粒子为催化剂,采用的仪器设备便宜,操作过程简便,可以有效的控制多组分材料的化学计量比,获得高纯度的铜铟碲纳米线,可以大批量的生产高质量的纳米线。此外,通过调节铋纳米粒子的浓度,或前驱体的浓度可以调控纳米线的长度。
-
-
-
-
-