一种纳米片自组装亚微米花状M相二氧化钒粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN107840368B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201711224637.9

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 一种纳米片自组装亚微米花状M相二氧化钒粉体及其制备方法,本发明采用一步低温水热法合成了高纯度的纳米片自组装亚微米花状二氧化钒粉体,这种方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件。当将上述产物应用为锂离子电池负极材料和产氧电催化剂时,它能够表现出优异的电化学性能和电催化性能。按本发明的制备方法制成的纳米片自组装亚微米花状M相二氧化钒粉体是由均匀的直径约为1μm的亚微米花组成,部分亚微米花进行了聚集,亚微米花是由厚度约为10nm的纳米片以插层方式进行组装而成,纳米片表现出了沿(011)晶面取向生长的特性。

    一种VOOH/VS4微米复合粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108126712B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711406620.5

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种VOOH/VS4微米复合粉体及其制备方法与应用,取偏钒酸钠和硫代乙酰胺同时加入到去离子水中得溶液A;然后向溶液A中滴加氨水溶液得到溶液B;将溶液B倒入反应内衬后密封水热反应;然后将反应后冷却的产物取出,经水和醇交替清洗后收集;将清洗后的产物冷冻后干燥即得到VOOH/VS4微米复合粉体。按以上制备方法制成的VOOH/VS4微米复合粉体由均匀的直径约为10μm的类球状结构组成,部分类球状结构进行了聚集,微米球的内部是由直径为0.5~1.0μm、长度为1.0~2.0μm的微米VS4短棒自堆积而成,外部是由直径为50~200nm单晶结构的VOOH长棒随机组成。VOOH/VS4微米复合粉体在锂/钠离子电池和光/电催化领域的应用。应用为钠/锂离子电池负极材料和光/电催化剂时,表现出优异的电化学性能和催化性能。

    一种超小VS4/Super P纳米复合粉体及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108110246B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201711403838.5

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种超小VS4/Super P纳米复合粉体的制备方法及应用,将偏钒酸钠、硫代乙酰胺和Super P加入去离子水中得溶液A;然后向溶液A中滴加氨水得pH值为9.8~10.2的溶液B;将溶液B倒入反应内衬后密封进行水热反应;将反应产物经水和醇交替清洗后烘干得到超小VS4/Super P纳米复合粉体。VS4/Super P纳米复合粉体是由VS4纳米球和Super P纳米球均匀交互分布而成,VS4纳米球的形貌一致、尺寸均匀直径为50~80nm,VS4纳米球是由直径为20nm,长度为60~100nm的沿(110)晶面取向生长的单晶VS4柔性纳米棒缠绕而成。VS4/Super P纳米复合粉体在锂/钠离子电池和光/电催化领域的应用,表现出优异的电化学性能和催化性能。

    一种四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108423711B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810118844.4

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 一种四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体及其制备方法和应用,取NaVO3和Na2S·9H2O同时加入去离子水中,磁力搅拌得到黑色浑浊溶液A;将溶液A倒入反应内衬后密封,将内衬装于外釜中固定后置于均相反应仪中进行水热反应;水热反应结束后将反应釜自然冷却到室温,经水和醇交替清洗后收集产物,烘干得到厚度为30~60nm,且该纳米片为沿(002)晶面取向生长的单晶结构的四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体。当作为锂离子电池负极材料时,在100、200、500、1000和2000mAg‑1的电流密度下,比容量能够分别达到348、285、209、167和130mAhg‑1,在100和200mAg‑1电流密度下,首次放电容量能够达到859和633mAhg‑1,循环480和600圈后,比容量仍然能够达到483和320mAhg‑1,在1000mAg‑1电流密度下循环1000圈后,比容量能够达到129mAhg‑1。

    一种三维纯相硫化钴纳米微球钠离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109133191B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201811082317.9

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种三维纯相硫化钴纳米微球钠离子电池负极材料及其制备方法,将四水合乙酸钴、硫代乙酰胺以及乙二醇加入到容器中,得到溶液A;将盐酸多巴胺溶于超纯水中,得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中后,在相反应仪中均速旋转状态下在175‑185℃进行溶剂热反应;溶剂热反应结束后,洗涤、干燥即可本发明中利用溶剂热反应方法得到的产物颗粒尺寸较小,在钠离子电池中作为负极材料使用,具有较大的比表面积,整体呈三维多孔球状结构,减少了Na+的迁移距离,增大了电极材料内部电解液与Na+的接触面积,提供更多的活性位点,具有良好的电化学性能。

    一种硫化钴纳米片材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108821348A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201811082239.2

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 一种硫化钴纳米片材料及其制备方法,将四水合乙酸钴加入到异丙醇和乙二醇的混合溶液中,经磁力搅拌得到溶液A;将硫化钠加入到去离子水中,然后加入氨水得到溶液B;将溶液A与溶液B混合均匀后倒入均相水热反应釜中反应;然后将反应后冷却的产物取出,洗涤后冷冻干燥即得到硫化钴纳米片材料。本发明中所用原料易获取且绿色环保,实验反应条件简单,安全性高,通过调节溶液pH值获得产物粒径较小,增加硫化钴嵌脱钠时氧化还原反应的活性位点,从而提高电池的循环稳定性。

    一种四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108423711A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810118844.4

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 一种四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体及其制备方法和应用,取NaVO3和Na2S·9H2O同时加入去离子水中,磁力搅拌得到黑色浑浊溶液A;将溶液A倒入反应内衬后密封,将内衬装于外釜中固定后置于均相反应仪中进行水热反应;水热反应结束后将反应釜自然冷却到室温,经水和醇交替清洗后收集产物,烘干得到厚度为30~60nm,且该纳米片为沿(002)晶面取向生长的单晶结构的四方相NaV2O5·H2O纳米片状粉体。当作为锂离子电池负极材料时,在100、200、500、1000和2000mAg-1的电流密度下,比容量能够分别达到348、285、209、167和130mAhg-1,在100和200mAg-1电流密度下,首次放电容量能够达到859和633mAhg-1,循环480和600圈后,比容量仍然能够达到483和320mAhg-1,在1000mAg-1电流密度下循环1000圈后,比容量能够达到129mAhg-1。

    一种(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107902697A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711066031.7

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 一种(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒的制备方法,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺同时加入到无水乙醇中得溶液A;将溶液A倒入反应内衬后密封,在均相反应仪中水热反应后自然冷却到室温,然后将反应后冷却的产物取出,经水和醇交替清洗后收集产物烘干,得到(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒。微米棒的中心为大的VS2纳米片以辐射状的形式相互插层在一起,微米棒的边缘由小的鳞片状VS2纳米片构成且这些纳米片为单晶结构且沿(001)晶面取向生长,微米棒的直径为2~15um,纳米片的厚度为5~20nm。本发明采用一步低温溶剂热法合成了高纯度的三维自组装VS2,这种方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件。

    一种(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN107902697B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201711066031.7

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 一种(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒的制备方法,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺同时加入到无水乙醇中得溶液A;将溶液A倒入反应内衬后密封,在均相反应仪中水热反应后自然冷却到室温,然后将反应后冷却的产物取出,经水和醇交替清洗后收集产物烘干,得到(001)取向的纳米片自组装三维VS2微米棒。微米棒的中心为大的VS2纳米片以辐射状的形式相互插层在一起,微米棒的边缘由小的鳞片状VS2纳米片构成且这些纳米片为单晶结构且沿(001)晶面取向生长,微米棒的直径为2~15um,纳米片的厚度为5~20nm。本发明采用一步低温溶剂热法合成了高纯度的三维自组装VS2,这种方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件。

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