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公开(公告)号:CN114300668A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111646895.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/914
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括氮掺杂的二维片状MoxC基体以及原位生长在该基体表面上氮掺杂碳的纳米管组成的三维结构。本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料兼具一维碳纳米管和二维片状的形貌结构,不仅保持了二维MXene的催化特性,而且碳纳米管的引入提高了材料的导电性。另外,本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料具有大的比表面积,其能够提供更多的多硫化物吸附位点,抑制多硫化物的扩散,从而抑制锂硫电池的“穿梭效应”,显著提高了锂硫电池的能量密度和循环寿命。
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公开(公告)号:CN116924444A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210369726.7
申请日:2022-04-08
Applicant: 济南大学
IPC: C01F7/50 , C01B32/921 , C01B32/914 , C01B21/076
Abstract: 本发明公开一种气固相反应制备MXene及金属氟化物‑MXene复合材料的方法。包括:在保护气氛加热环境中,将含氟气体通过MAX相材料进行反应,即得所述金属氟化物‑MXene复合材料。将所述金属氟化物‑MXene复合材料用碱液浸泡,完成后对得到的固体产物进行洗涤、干燥,即得MXene材料。本发明的制备方法通过含氟有机物热解释放出的含氟气体实现固态MAX相中A元素层的快速、高效刻蚀,获得金属氟化物‑MXene纳米片复合结构,避免了A元素的浪费。这种非液相法得到的新型金属氟化物‑MXene及MXene不仅保留了二维MXene高反应活性、高导电性的优点,而且展示出极好的结构稳定性。
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公开(公告)号:CN114300668B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202111646895.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , C01B32/16 , C01B32/168 , C01B32/914
Abstract: 本发明公开一种氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括氮掺杂的二维片状MoxC基体以及原位生长在该基体表面上氮掺杂碳的纳米管组成的三维结构。本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料兼具一维碳纳米管和二维片状的形貌结构,不仅保持了二维MXene的催化特性,而且碳纳米管的引入提高了材料的导电性。另外,本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料具有大的比表面积,其能够提供更多的多硫化物吸附位点,抑制多硫化物的扩散,从而抑制锂硫电池的“穿梭效应”,显著提高了锂硫电池的能量密度和循环寿命。
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