一种快速制备碳纳米管包覆超细高熵合金复合粉体的装置及方法

    公开(公告)号:CN115889760B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211497954.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备碳纳米管包覆高熵合金复合粉体(CNT@HEA)的装置及方法,涉及碳纳米管和高熵合金的生长,称量一定量的含有铁钴镍等易催化生长碳纳米管金属的硝酸盐水合物加入乙醇溶液中,用氩气带动通过自主设计的气雾化装置,喷出微米级雾珠,通过真空管式炉,经过1100℃以上高温裂解乙醇及硝酸盐,产生碳源与H2,还原得到细小的高熵合金颗粒,同时在铁钴镍的催化下于高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管。本发明利用自主设计的装置快速制备出超细高熵合金,并在超细高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管,得到纳米管包覆超细高熵合金复合粉体。此发明工艺简单,成本低,适用于能源催化、复合材料等领域。

    一种燃料电池用三维NiFe-LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388823A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210039690.6

    申请日:2022-01-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法,泡沫镍和氧化石墨烯分别预处理,150~200℃水热反应12~24h,得到rGO@NF,加入硝酸铁、硝酸镍、氟化铵、聚乙二醇和尿素的混合溶液,120~160℃水热反应3~5h,制得所述的燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料,具有更多的活性位点,克服了NiFe‑LDH和rGO易团聚问题,为反应过程中的电子转移提供大量通道,改善了电极的电子和离子传输能力,显著提升了复合材料的OER催化性能。本发明的NiFe‑LDH/rGO@NF催化剂不仅具有优异的电催化性能,而且工艺简便易操作,成本低,环保,在氢燃料电池领域应用前景广阔。

    一种镁合金超疏水LDHs/MAO复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118547281A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410628481.4

    申请日:2024-05-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面超疏水LDHs/MAO复合涂层的制备方法,属于镁合金表面处理技术领域,步骤如下:对AZ31镁合金基材进行预处理;将预处理后的基材置于微弧氧化电解液中得到微弧氧化(MAO)层;将微弧氧化试样置于LDHs生长液中水热反应,制备LDHs/MAO复合涂层;将LDHs/MAO复合涂层置于水热反应釜中实现天冬氨酸(ASP)的插层;最后对LDHs‑ASP/MAO修饰改性,在镁合金表面获得具有超疏水功能的复合涂层,所述超疏水涂层不仅能够显著提高镁合金的耐蚀性,具有绿色环保,操作容易,成本低的特点,能够实现良好的经济效益和环境效益。

    一种快速制备碳纳米管包覆超细高熵合金复合粉体的装置及方法

    公开(公告)号:CN115889760A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211497954.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备碳纳米管包覆高熵合金复合粉体(CNT@HEA)的装置及方法,涉及碳纳米管和高熵合金的生长,称量一定量的含有铁钴镍等易催化生长碳纳米管金属的硝酸盐水合物加入乙醇溶液中,用氩气带动通过自主设计的气雾化装置,喷出微米级雾珠,通过真空管式炉,经过1100℃以上高温裂解乙醇及硝酸盐,产生碳源与H2,还原得到细小的高熵合金颗粒,同时在铁钴镍的催化下于高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管。本发明利用自主设计的装置快速制备出超细高熵合金,并在超细高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管,得到纳米管包覆超细高熵合金复合粉体。此发明工艺简单,成本低,适用于能源催化、复合材料等领域。

    一种高强韧高体积分数碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118685656A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410865687.9

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧高体积分数碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法。采用混酸溶液对CNTs进行表面改性,可以腐蚀原始CNTs中的杂质(如无定形碳等),还可以在CNTs表面嫁接官能团(如羟基和羧基等),较好地改善CNTs分散性问题,后续采用最佳球磨工艺以克服高体积分数碳纳米管的团聚现象,得到高体积分数CNTs分散良好的复合粉末,然后采用放电等离子体烧结,制备出碳纳米相含量高达5vol.%的低密度高强韧CNTs/Al复合材料,实现Al‑C界面的高效稳固结合,充分发挥高体积分数碳纳米管的强化效果,避免了高体积分数碳纳米管带来的团聚缠结、分散不均匀的问题,充分发挥碳纳米管的增强作用。

    三元过渡金属硒化物超级电容器电极材料NiFeCoSe@NF及其制备方法

    公开(公告)号:CN118315206A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410692271.1

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三元过渡金属硒化物超级电容器电极材料NiFeCoSe@NF及其制备方法。本发明利用两步水浴加热法快速制备出NiFeCoSe@NF纳米材料,相比较二元过渡金属硒化物,三元过渡金属硒化物NiFeCoSe@NF因其不同金属原子之间的协同作用和多种氧化价态,具有更优化的结构以及更丰富的法拉第反应活性位点,在性能上表现出更好的导电性和高比容量。本发明制备过渡金属硒化物所用的工艺相比于其它制备工艺简单易操作,所选材料制备周期短,在保持良好性能的前提下,相比于市面上大部分制备同种材料的价格低廉且环保,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种用作超级电容器阳极的三元水滑石柔性复合材料

    公开(公告)号:CN116844878A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311042403.8

    申请日:2023-08-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于NiFeCo三元水滑石的柔性复合材料及其制备方法与在超级电容器中的应用。本发明利用两步水浴加热法制备出NiFeCo‑LDH@NiFeCoO/CC纳米柔性复合材料,其具有良好的电化学性能、优异的循环寿命与良好的柔性,将其组装为柔性全固态非对称超级电容器,在不同弯曲角度下均能保持结构的完整性并在弯曲后仍具有充放电能力。本发明制备工艺简单易操作,材料制备周期短,环保,具有良好的经济效益和环境效益。

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