三维纳米四氧化三钴、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106935869A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710204891.6

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H01M4/9083 B82Y30/00 H01M4/9016 H01M4/9075

    Abstract: 三维纳米四氧化三钴、制备方法及应用,属于电化学催化材料的制备技术领域。将乙酸钴和α‑氨基丙酸先溶解于去离子水中,再加入无水乙醇,搅拌后离心,取得固体经干燥,得Co‑MOF前驱物;将Co‑MOF前驱物在管式炉中,于空气氛围下进行煅烧,降温后,得三维纳米四氧化三钴,其形貌呈橄榄型狭长颗粒状,其表面聚集有小颗粒,形貌均一的高催化性能的钴基配合物。在OER测试中,显示了较好的性能,可应用在电化学催化中。

    Ni-MOF超薄纳米带、合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN106770544B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201611068756.5

    申请日:2016-11-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: Ni‑MOF超薄纳米带、合成方法及其应用,属于电化学传感电极材料的制备技术领域。将戊二酸(C5H8O4)和可溶性碱溶于乙醇水溶液中进行中和反应;将二价镍盐溶于乙醇水溶液中,制得二价镍的乙醇溶液;再将中和反应所得溶液与二价镍的乙醇溶液混合进行水热反应,取得Ni‑MOF超薄纳米带,其具有优秀的电化学响应和理想的电化学稳定性,可用于电化学传感。

    一种堆积纳米片结构的钴基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107235909A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710456596.X

    申请日:2017-06-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种堆积纳米片结构的钴基材料的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域,将钴盐和过渡金属盐混合溶解在甲醇中,形成溶液A;将有机配体溶于甲醇中,形成有机配体溶液B;将溶液A和溶液B混合在超声条件下反应,得到沸石咪唑类骨架材料67,再与溶液A再混合进行水热反应,然后用甲醇清洗,得堆积纳米片结构的钴基材料。本发明操作简单,反应容易控制,重复性好,无污染,安全性好,最终所制得的材料中的各金属盐的比例不同,可以制备出形貌不同的金属合金颗粒。

    三维纳米四氧化三钴、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106935869B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710204891.6

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 三维纳米四氧化三钴、制备方法及应用,属于电化学催化材料的制备技术领域。将乙酸钴和α‑氨基丙酸先溶解于去离子水中,再加入无水乙醇,搅拌后离心,取得固体经干燥,得Co‑MOF前驱物;将Co‑MOF前驱物在管式炉中,于空气氛围下进行煅烧,降温后,得三维纳米四氧化三钴,其形貌呈橄榄型狭长颗粒状,其表面聚集有小颗粒,形貌均一的高催化性能的钴基配合物。在OER测试中,显示了较好的性能,可应用在电化学催化中。

    三维介孔碳-硅酸钴、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106449150A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611068757.X

    申请日:2016-11-29

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/32 H01G11/30 H01G11/86

    Abstract: 三维介孔碳-硅酸钴、制备方法及其应用,属于超级电容器材料制备技术领域,将枯竹叶洗净、剪碎,在惰性气氛下煅烧,得到黑色粉末;将黑色粉末分散于浓度盐酸水溶液中,离心后,取固相干燥,得到碳-二氧化硅粉末;再将碳-二氧化硅粉末、钴盐和蒸馏水混合进行水热反应得到固体样品;将固体样品用去离子水和无水乙醇清洗后干燥,得形貌均一、表面堆叠均匀的三维介孔碳-硅酸钴材料。将聚四氟乙烯、乙炔黑、三维介孔碳-硅酸钴和异丙醇混合后滴涂至泡沫镍薄片上,干燥后压片,制得具有较高的比电容和长循环寿命的超级电容器电极。

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