一种氧化钛超细纳米线簇材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108383155A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810474795.8

    申请日:2018-05-17

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: C01G23/047 C01P2004/04 C01P2004/16 C25D11/26

    Abstract: 一种氧化钛超细纳米线簇材料的制备方法,其主要是以金属钛基体作为原材料,通过酸洗碱洗以获得清洁表面,再配制碱性电解质溶液,溶质的主要成分为金属碱和碱金属氯化物,添加剂为的氧化剂;将清洁干燥的金属钛基体作为工作电极浸入上述碱性电解质溶液中,再放入另一片面积相等的对电极,通过电化学技术获得沉淀前驱体;将所获得的前驱体分离、清洗并干燥,进而在马弗炉里进行热处理,即可获得氧化钛超细纳米线簇材料。本发明原材料廉价,工艺简单,易于操作,生产成本低,生产周期短,适合工业化大生产。

    一种氧化钴薄膜电极的原位制备方法

    公开(公告)号:CN108899221A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810617272.4

    申请日:2018-06-15

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: H01M4/1391 H01G11/86

    Abstract: 一种氧化钴薄膜电极的原位制备方法,其主要步骤包括:(1)将金属镍基体清洗除尘、除锈、除油以获得清洁的镍表面;(2)通过电镀技术在金属镍基体表面电沉积金属钴层;(3)配置原位制备所用的电解质溶液,溶剂为去离子水,溶质主要成分为碳酸盐;(4)将清洗干净的镀钴的电极浸入到所配置的电解质溶液中,通过自氧化技术对电极表面进行持续活化;(5)将完成上步反应的电极取出,清洗并干燥后放在坩埚中,置于马弗炉中在150℃-500℃热处理2小时,即可获得氧化钴薄膜电极。本发明工艺简单、原材料简单、易于操作、生产成本低,所制备薄膜电极导电性好、比表面积高、储能活性高,适合工业化大生产。

    一种钾铁硫化物薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113140728B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110452830.8

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种钾铁硫化物薄膜电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种钾铁硫化物薄膜电极的制备方法,包括以下步骤:将碱液、金属硫化物溶液和升华硫混合,得到电解液;将铁基体置于所述电解液中,进行水热反应,得到所述钾铁硫化物薄膜电极;所述碱液的溶质包括氢氧化钾。本发明将铁基体置于电解液中进行水热反应,铁单质与钾离子和硫离子结合生成钾铁硫化物,所述钾铁硫化物和升华硫可以诱导纳米线的生长,所述纳米线的生长可以进一步提高其功率密度和能量密度;所述电解液中的碱性体系可以维持金属基体的稳定性。

    一种钾铁硫化物薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113140728A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110452830.8

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种钾铁硫化物薄膜电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种钾铁硫化物薄膜电极的制备方法,包括以下步骤:将碱液、金属硫化物溶液和升华硫混合,得到电解液;将铁基体置于所述电解液中,进行水热反应,得到所述钾铁硫化物薄膜电极;所述碱液的溶质包括氢氧化钾。本发明将铁基体置于电解液中进行水热反应,铁单质与钾离子和硫离子结合生成钾铁硫化物,所述钾铁硫化物和升华硫可以诱导纳米线的生长,所述纳米线的生长可以进一步提高其功率密度和能量密度;所述电解液中的碱性体系可以维持金属基体的稳定性。

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