-
公开(公告)号:CN104466148A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410777190.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: H01M4/48 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G39/02 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种H0.6MoO3三维纳米超薄片的制备方法及应用。(1)将1-5克分析纯钼酸铵溶于加入了0.2-0.6克分析纯乙二胺四乙酸的20毫升去离子水溶液中;(2)将0.1-0.5克分析纯肉桂酸加到步骤(1)所得混合溶剂中,搅拌均匀,移入50毫升反应釜中;(3)所得产物180-220℃水热反应14-24小时,然后离心,用无水乙醇洗涤3-6次,烘干,制得H0.6MoO3三维纳米超薄片。所得H0.6MoO3三维纳米超薄片应用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有高的比容量和循环稳定性,并表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业应用前景。
-
公开(公告)号:CN104466148B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410777190.8
申请日:2014-12-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种H0.6MoO3三维纳米超薄片的制备方法及应用。(1)将1-5克分析纯钼酸铵溶于加入了0.2-0.6克分析纯乙二胺四乙酸的20毫升去离子水溶液中;(2)将0.1-0.5克分析纯肉桂酸加到步骤(1)所得混合溶剂中,搅拌均匀,移入50毫升反应釜中;(3)所得产物180-220℃水热反应14-24小时,然后离心,用无水乙醇洗涤3-6次,烘干,制得H0.6MoO3三维纳米超薄片。所得H0.6MoO3三维纳米超薄片应用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有高的比容量和循环稳定性,并表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业应用前景。
-
公开(公告)号:CN104477986A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410762906.7
申请日:2014-12-14
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
CPC classification number: C01G23/053 , B82Y30/00 , C01P2004/13 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种黑色二氧化钛纳米管的制备方法。将预先合成的0.1-0.5克MoO3纳米带粉体加入到10-30毫升去离子水与丙三醇的混合溶剂中,用磁力搅拌器搅拌0.5-1小时;此外,将0.5-2毫升四氯化钛加入到0.1-0.5毫升的水合肼中,用磁力搅拌器搅拌0.5-1小时;然后将含钛前躯体溶液加入到含MoO3的反应容器中,搅拌均匀后将其转入100毫升聚四氟乙烯衬底的不锈钢反应釜中,140-230℃水热反应12-16小时,过滤,将沉淀用无水乙醇洗涤3-6次后,常温干燥即得所述的黑色二氧化钛纳米管。本发明的优点在于:一方面,采用的前驱体是固体粉末,比较容易控制,另外利用该方法操作简便、成本低,并为锂离子电池,光催化,太阳电池等领域提供了新的材料。
-
公开(公告)号:CN104445444A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410774910.5
申请日:2014-12-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01G51/06
Abstract: 本发明公开了一种具有暴露面的四面体颗粒组成的空心超结构CoCO3微米球的制备方法。将分析纯硝酸钴溶于分析纯硝酸锌的水溶液中;待分析纯硝酸钴完全溶解后滴加分析纯氨水,搅拌均匀,移入反应釜中;最后经水热反应、离心、洗涤、干燥,制得一种具有暴露面的四面体颗粒组成的空心超结构CoCO3微米球,微米球直径为4-7微米,具有暴露面的四面体颗粒为0.5-1微米。本发明一方面采用含锌外来离子化合物硝酸锌作为形貌调控剂,氨水产生的气泡作为模板,比较容易控制;另外利用该方法操作简便、成本低,并为锂离子电池,光催化,太阳电池等领域提供了新的材料。
-
-
-