本发明提供了一种金属阳离子掺杂多硫化钴/氢氧化钴复合材料及其制备方法;本发明采用溶剂热法,首先将金属阳离子掺杂到原位生长在泡沫镍上的钴前驱体中,该前驱体为具有分级多孔结构的二维纳米片阵列;之后通过液相硫化法制备得到自支撑的M@CoSx/Co(OH)2纳米片材料;该制备方法工艺简单、耗时短、成本低廉,制得的材料具有分级、介孔结构和较大的比表面积,提供更多的活性位点;同时有利于缩短离子的传输路径,减小电极与电解液间的界面阻力,特别是得益于金属阳离子的掺杂,有效调节其电子结构,优化材料的本征电导率,比电容量高达3500~4000F g‑1,是一种新型高性能的超级电容器电极材料。
📄 202010731070X
📂 H01G11_30
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-27
本发明属于人造岩心技术领域。本发明提供了一种仿泥页岩岩心材料,由3~4份水泥、0.1~0.3份二氧化硅、0.4~0.5份粉煤灰、1~1.5份氢氧化钙、75~85份黏土和16~18份水制备得到,具有节理性和脆硬性的特征,适合用于模拟泥页岩形成初期的各项物理性质,为泥页岩地质层的研究提供各项性质相似且价格低廉的试样。本发明还提供了仿泥页岩岩心材料的制备方法,将水泥、二氧化硅、粉煤灰和氢氧化钙混合,得到复合添加剂;将黏土和第一部分水混合,得到泥料;复合添加剂和泥料分步混合击实养护后,即可得到仿泥页岩岩心材料。本发明提供的制备方法简单,成品质量易于控制。
📄 2021111380076
📂 C04B28_04
👤 浙江理工大学
📅 2021-09-27
本发明涉及新一代能源材料领域,提供了一种Co3S4/WS2复合材料及其制备方法和应用。本发明将四水乙酸钴和去离子水分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到溶液A;将对苯二甲酸、去离子水和三乙胺分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到溶液B;将所述溶液A与溶液B混合、搅拌,得到反应产物,将所述反应产物离心、洗涤和干燥,得到Co‑BDC前驱体等,得到Co3S4/WS2复合材料。本发明在Co3S4中引入WS2构筑异质结构,以提升负极材料电子迁移率,进而增强导电性和反应动力学,制备得到的Co3S4/WS2负极材料比容量高,具有良好的倍率性能和循环稳定性,特别适用于制造钠离子电池负极。
📄 2025104582584
📂 C01G51_15
👤 浙江理工大学
📅 2025-04-14
本发明提供了一种钒氧化物‑聚吡咯复合材料及其制备方法和应用。该方法先将钒源和溶剂混合,得到钒源溶液;调节pH值≤2.0,进行水热反应,得到钒氧化物;然后以所述钒氧化物为工作电极,使用含吡咯单体的电解液,通过电沉积得到钒氧化物‑聚吡咯复合材料。本发明还提供了上述钒氧化物‑聚吡咯的应用,制备得到钒氧化物‑聚吡咯具有高的比容量和循环寿命,循环1000圈后,VO@PPy的容量保持率为85%。所述钒氧化物‑聚吡咯可以用于水系锌离子电池中。
📄 2022103249114
📂 H01M4_62
👤 五邑大学
📅 2022-03-30
本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
📄 202210460521X
📂 H01M4_62
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-04-28
本实用新型公开了一种新能源铜铝复合带,包括铜铝复合带本体,所述铜铝复合带本体上包括铜带层与铝带层,所述铜铝复合带本体外侧设置有密封边,所述密封边上下两侧设置有密封胶圈,所述密封边内侧设置有防护组件,所述防护组件用于对铜铝复合带本体进行防护,所述铜铝复合带本体内部设置有加强组件,所述加强组件用于加强铜铝复合带本体的强度,本实用新型:通过尼龙绳对铜铝复合带的外侧进行防护,即可有效避免出现缺口,即使出现缺口,通过尼龙绳可有效避免铜铝复合带被撕开,起到了良好的保护效果,且铜铝复合带即使撕到内侧,通过横向加强绳与纵向加强绳对其进行阻挡效果,可有效避免铜铝复合带被持续撕裂,从而降低损失。
📄 2024230211867
📂 B32B15_20
👤 苏州鑫果庆科技有限公司
📅 2024-12-07
本发明涉及一种Ni‑Fe‑S@NiCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取镍源A、钴源、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、退火得到NiCo2O4@NF材料;(3)取镍源B、铁源、硫源分散于水中,得到溶液B,然后以溶液B作为电解液,以NiCo2O4@NF材料作为工作电极,铂丝作为对电极,Ag/AgCl作为参比电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明以泡沫镍为基体,在泡沫镍上原位生长多层片状纳米结构,可提供大量有效的活性位点。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可作为超级电容器中的工作电极,且制备方法简单,对环境友好,所用原料成本低,便于大规模工业生产。
📄 2021115408564
📂 H01G11_30
👤 上海应用技术大学
📅 2021-12-16
本发明公开氧化镍与微晶石墨复合物,该复合物通过氧化镍与纳米级的微晶石墨相互复合而成。本发明还公开氧化镍与微晶石墨复合物的制备方法和应用。本发明制备的原料成本低、设备简单。在强碱性水热体系中本发明实现了碳纳米纤维分解,并与NiO晶体的生长同步进行,两者在纳米尺度形成均匀的复合物。同时,微晶石墨的存在有助于氧化镍六边形纳米片的形成。本发明制备的氧化镍与微晶石墨复合物在作为锂电池负极材料时,在循环45圈后,可逆容量仍可以保持为1111.6mAh·g-1,NiO与微晶石墨均能够参与电化学储锂反应,微晶石墨能够有效提高材料的导电性、降低NiO储锂过程中的体积变化,从而提高复合物的电化学性能。
📄 2019104092787
📂 H01M4_36
👤 苏州工学院
📅 2019-05-16