一种多孔球状碳包覆钴/碳化钨负载在碳球的复合物及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113502498A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110578292.7

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种多孔球状碳包覆钴/碳化钨负载在碳球的复合物及其制备和应用。所述制备方法通过以钴源、钨源、碳源为原料配制而成。用有机化合物葡萄糖为原料,经水热处理得到碳球,然后将钴盐、钨盐与碳球再次水热得前驱体,前驱体经煅烧处理得到表面多孔的球状的钴/碳化钨负载在碳球的复合物,该复合物的表述方式为Co‑WC/CS。所述制备方法工艺流程简单,生产成本及能耗低,易于大规模生产。由于该复合物具有丰富的异质结界面,较大的比表面积和较快的电子转移,因此展现出优异的电催化性能和电池性能,可应用于能源以及催化等领域。

    一种纳米带状V2O5的制备方法

    公开(公告)号:CN101880058B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010181326.0

    申请日:2010-05-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温水热合成纳米带状V2O5的方法。该方法包括步骤:(1)将表面活性剂溶于二次去离子水中,得到浓度为0.001~0.01M的溶液1;(2)将NH4VO3溶于溶液1中,搅拌至溶解,得到浓度为14.2mM~428mM的溶液2;(3)将还原剂按体积比1∶5~1∶10加入溶液2中,搅拌,转入聚四氟乙烯的内衬反应釜中,在160℃~180℃条件下进行水热反应12~24h,干燥,得到NH4V4O10沉淀;(4)将干燥后的沉淀于300℃~500℃下热处理1~3h,得纳米带状V2O5。该纳米带状V2O5可应用于制备传感器、自旋电子器件、纳米光刻模板或高容量电极材料。

    一种纳米带状V2O5的制备方法

    公开(公告)号:CN101880058A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010181326.0

    申请日:2010-05-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低温水热合成纳米带状V2O5的方法。该方法包括步骤:(1)将表面活性剂溶于二次去离子水中,得到浓度为0.001~0.01M的溶液1;(2)将NH4VO3溶于溶液1中,搅拌至溶解,得到浓度为14.2mM~428mM的溶液2;(3)将还原剂按体积比1∶5~1∶10加入溶液2中,搅拌,转入聚四氟乙烯的内衬反应釜中,在160℃~180℃条件下进行水热反应12~24h,干燥,得到NH4V4O10沉淀;(4)将干燥后的沉淀于300℃~500℃下热处理1~3h,得纳米带状V2O5。该纳米带状V2O5可应用于制备传感器、自旋电子器件、纳米光刻模板或高容量电极材料。

    新型炭管及其合成方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1986397A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610037093.0

    申请日:2006-08-17

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭管的合成方法如下:在密封反应釜中,使用含碳链有机物做碳源,以乙酸盐做催化剂,碳源与催化剂用量比是10mL∶1g~50mL∶3g,进行程序升温碳化,所得的产物进行纯化干燥后处理。本发明可获得大小较均匀,尺寸可控、且含有丰富亲水性官能团的炭管。

    一种氢氧化镍/二硫化三镍/泡沫镍复合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109659143B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201811407228.7

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 袁定胜 黎景卫

    Abstract: 本发明公开了一种氢氧化镍/二硫化三镍/泡沫镍复合物及其制备方法与应用。该复合物的表述方式为Ni(OH)2/Ni3S2/NF,可作为电极。该电极结构中,纳米树干状的Ni3S2/NF为导电骨架,Ni(OH)2纳米片相当于叶子,生长在纳米树干状的Ni3S2/NF骨架上。具有缺陷结构的Ni(OH)2与Ni3S2的异质界面为活性中心。该Ni(OH)2/Ni3S2/NF电极可作为双功能催化剂,具有优异的阴极催化氢析出和阳极催化氧析出反应性能,具有高电流长期全电解水产氢产氧稳定性。相对于Pt,RuO2等贵金属催化剂,该催化剂合成方法简单且原料丰富,成本较低。

    一种纳米二硒化钴负载碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109012704A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810966430.7

    申请日:2018-08-23

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 袁定胜 罗佳娴

    CPC classification number: B01J27/0573 C25B1/04 C25B11/04

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种纳米二硒化钴负载碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。其制备方法包括以下步骤:(1)碳纳米纤维的制备;(2)在碳纳米纤维中加入四水合醋酸钴,搅拌使四水合醋酸钴溶解,得到分散液;(3)将硒粉加入到水合肼溶液中,搅拌使硒粉完全溶解得到硒溶液,取硒溶液逐滴加入步骤(2)制得的分散液中,得到的混合溶液转入反应釜中反应,反应结束后经离心分离、洗涤、干燥后即制得所述纳米二硒化钴负载碳纳米纤维复合材料。该制备方法简单,在酸性条件下氢析出性能优异,可应用于催化电解水电极材料,相对于贵金属铂催化剂,该材料成本较低,稳定性良好。

    蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合电极材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101740233A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010112798.0

    申请日:2010-02-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:(1)采用高温煅烧法制备蠕虫状介孔炭材料;(2)以蠕虫状介孔炭材料为体材料,将体材料浸渍在0.1~1mol·L-1硝酸铋溶液中,搅拌、抽滤并干燥后得到黑色粉末;(3)将黑色粉末置于微波炉中进行微波短时高能辐射即得到蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合材料。本发明制备工艺快速,不需要复杂的合成设备,合成的炭材料具有高比表面,表面含有丰富的官能团。得到的介孔炭/Bi2O3复合材料中氧化铋分布较均一,比电容高、循环稳定性好;在碱性KOH溶液中有高的比能量和稳定的工作窗口。

    炭管的合成方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100590067C

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200610037093.0

    申请日:2006-08-17

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炭管的合成方法如下:在密封反应釜中,使用含碳链有机物做碳源,以乙酸盐做催化剂,碳源与催化剂用量比是10mL∶1g~50mL∶3g,进行程序升温碳化,所得的产物进行纯化干燥后处理。本发明可获得大小较均匀,尺寸可控、且含有丰富亲水性官能团的炭管。

    一种氮掺杂碳纳米管包裹镍铁/碳化钼及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113652709B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110767207.1

    申请日:2021-07-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种氮掺杂碳纳米管包裹镍铁/碳化钼及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:将镍源、铁源混合反应,然后产物与钼源、双氰胺或三聚氰胺混合,再加入适量的水,水浴加热;反应完成后将溶液干燥,研磨后得到混合均匀的三金属前驱体;最后取三金属前驱体,在气体保护下,通过两步煅烧得到碳包覆镍铁/碳化钼负载在碳纳米管的复合物。本发明将NiFe和Mo2C封装到N掺杂的CNT中不仅可以抑制活性纳米颗粒的团聚,还能有助于电荷的快速转移。本发明制备得到的氮掺杂碳纳米管包裹镍铁/碳化钼展现出优异的电解水双功能析氢、析氧性能,而且在高电流下具有较好的稳定性。

    棒状Bi2O3电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101740232A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010112811.2

    申请日:2010-02-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种室温下超级电容器棒状Bi2O3电极材料的制备方法。该方法包括步骤:(1)将表面活性剂Pluronic P123溶于乙醇中,形成浓度为0.01~0.02M的溶液;(2)向步骤(1)所得溶液中按体积比为1∶1~1∶1.5加入浓度为0.01M~0.1M的硝酸铋溶液,搅拌,静置;(3)加入沉淀剂至pH为10~14,得到沉淀;将沉淀离心,干燥后得到棒状Bi2O3电极材料。本发明的制备过程在室温下进行,工艺简单,不需要加热及复杂的设备,得到的棒状Bi2O3材料可提供大的法拉第赝电容,比电容高,大电流充放电稳定性好,可应用在需要碱性电解液、高稳定性、高能量密度、快速充放电电源场合。

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