本发明公开了一种MnCo2O4纳米球颗粒,由四水合乙酸锰、四水合乙酸钴、络合剂和表面活性剂制备得到;将四水合乙酸锰和四水合乙酸钴混合加水形成均匀溶液;再加入聚丙烯酸和平平加O‑20,形成均匀混合溶液;然后转移至反应釜中反应,产物经过滤、洗涤、烘干,煅烧后即得到MnCo2O4纳米球颗粒,所制备的MnCo2O4纳米球颗粒用于制备超级电容器的正极材料,本发明制备方法简单易操作,原料来源丰富,成本低,绿色环保,所得MnCo2O4纳米球颗粒,粒径小,尺寸均匀性好,团聚度小,制备成超级电容器的正极材料,比电容高,能够满足制备高性能超级电容器器件的需要。
📄 2019100884541
📂 H01G11_46
👤 龙岩学院
📅 2019-01-30
本发明公开了一种纳米多孔镍基氧化物薄膜电极的制备方法,步骤包括:将金属镍基体清洗后干燥,再打磨抛光获得洁净平整的镍表面;然后将处理过的金属镍基体作为阳极,碳棒电极作为阴极,放在电解液中进行电化学氧化,氧化温度:25~80℃,氧化时间:25分钟~2小时,电流密度为0.1A/cm2~0.5A/cm2,即可在金属镍基体上获得所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极;其中所述电解液中含有镍盐溶液,酸溶液和表面活性剂。本发明所制备的多孔镍基氧化物薄膜电极具有多孔结构,在首次和第10000次充放电循环中分别显示了957和909F·g‑1的比电容,电容保持率为95%。所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极可用于催化对硝基苯甲酸与环己烯C(sp3)‑H键的酯化反应和环辛烯与乙酰丙酮脱氢偶联反应。
📄 202110804051X
📂 H01G11_86
👤 龙岩学院
📅 2021-07-16
本发明属于材料制备与新能源技术领域,具体为一种采用喷雾干燥制备纳米阴极复合粉末的方法,包括以下步骤:步骤(1)预处理纳米钨粉;步骤(2)配制混合浆料;步骤(3)超声波雾化;步骤(4)雾化液滴喷雾干燥;步骤(5)同步还原煅烧,获得采用喷雾干燥制备的纳米阴极复合粉末。本发明所制备的纳米阴极复合粉末具有均匀分散的多组分结构和优化的物相组成,能够显著提升钡钨阴极在实际应用中的发射电流密度。
📄 2025111296746
📂 B22F9_22
👤 闽西职业技术学院
📅 2025-08-13
本发明公开了一种钼酸钴碳复合纳米球、制备方法及其作为电极材料的应用,属于复合物合成领域。本发明的钼酸钴碳复合纳米球的制备方法,利用氨基苯酚衍生物与钼酸钴前驱体的配位作用,在室温下对钼酸钴纳米结构进行裁剪,并最终形成特殊的纳米球结构。该制备方法克服了现有钼酸钴纳米球制备方法工艺复杂、条件苛刻的缺点,该制备方法过程安全,能耗低、操作流程简单环保。该复合物具有尺寸小、结构稳定及导电性较高的特点。
📄 2019107599350
📂 H01G11_24
👤 青援食品有限公司
📅 2019-08-16
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硒化镍/硒化钼复合纳米电催化剂的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将钼盐、镍盐、2‑甲基咪唑和硫酸钠溶解于去离子水中,得混合液,经水热反应,冷却、洗涤、干燥后得前驱体;(2)将前驱体于氮气气氛中煅烧,再于H2/Ar2混合气体中,硒化处理,即得硒化镍/硒化钼复合纳米电催化剂。本发明制备的NiSe/MoSe2多级结构纳米颗粒尺寸均一,结构稳定,组份分布均匀,赋予该材料更好的电催化性能以及稳定性,将催化材料是由二维纳米片组装成的纳米颗粒结构,这样的结构更有利于离子传输,且增加了材料的导电性。
📄 202010872268X
📂 C25B11_091
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-26
本发明公开了一种自支撑钴纳米片催化电极及其制备方法和应用,该催化电极的活性成分为生长在载体泡沫镍上的Co纳米片结构,负载于基底上的波纹状Co纳米片分布均匀,使催化剂拥有更大的比表面积和电化学活性面积,多孔纳米结构贡献了更多的活性位点,其促进活性物质扩散的同时也有助于电解质中质子的传输,从而提高电催化反应加氢的性能;将本发明催化电极用于喹啉电催化加氢合成1,2,3,4‑四氢喹啉中,具有绿色环保、温和高效的特点;本发明的Co纳米材料电解反应效率较高,前一小时可达80%以上,表明其在许多化学反应中都具有良好的应用潜力,选择性与转化率也比较理想。
📄 2024107070704
📂 C25B11_075
👤 浙江工业大学
📅 2024-06-03
本发明公开了一种利用复合生纳材料提高原油采收率的方法,所述复合生纳材料是由乳杆菌蛋白液与BioNanoEM生物基生纳材料A系列按照质量比1:9~9:1混合而成,复合生纳新材料用水配制成不同浓度后,按照浓度从低至高的次序,依次注入含油多孔介质或油藏进行段塞驱油,从多孔介质产出端或相应油井收集得到原油。本发明中,BioNanoEM生物基生纳材料A系列有着优异界面活性和三维空间结构,乳杆菌蛋白液富含特殊功能的蛋白,两者组合应用能自动靶向到油水界面,有利于驱动油藏或含油多孔介质孔隙内不易移动的残余油流动,从而实现原油增产和提高采收率。本发明提供的复合生纳材料,具有制备简单,放大容易,适用范围广,工业应用方便,在石油开采领域应用前景广阔。
📄 202210656822X
📂 C09K8_584
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-11
本发明公开了一种Co3O4纳米多孔阴极涂层的制备方法及其应用。该方法是以Ni或雷尼镍为基底,将Co3O4与Al进行混合,涂覆在磁控溅射的靶材上,通过磁控溅射的方式将混合物涂负于基底上,形成一种致密的混合物涂层,然后用碱液对其表面进行刻蚀,清洗干燥后得到多孔的Co3O4纳米涂层。该发明一方面提高阴极电极的化学稳定性,使其在反应过程中不容易腐蚀,另一方面由于是多孔材料,不会影响其反应进程。该方法不仅可以降低电极腐蚀产生的成本,还可以避免因腐蚀带来的电解液的不纯导致的性能降低,有着很大的应用前景。
📄 2020114163245
📂 C25B11_077
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-07
本发明公开了一种银镍纳米团簇的制备方法及析氢应用,属于电化学领域;该方法通过水热法合成空心镍微米球,用硼氢化钠还原硝酸银,生成的银纳米球附着在球外表面,得到银镍纳米团簇,本发明制得的银镍纳米团簇具有包覆结构且碱性析氢性能优异:在N2饱和1 M KOH条件下,银镍纳米团簇的起始电位(即电流密度为‑1 mA·cm‑2时的电位)比单质镍正移346 mV,且电流密度为‑10 mA·cm‑2时,其析氢过电势为48 mV,比单质镍(456 mV)降低了408 mV。
📄 2019110833048
📂 B22F9_24
👤 西南大学
📅 2019-11-07
本发明涉及一种基于α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列的新型光阳极的水热制备方法及其产品和应用,属于新能源材料技术领域。本发明通过水热反应和自组装技术,将四氧化三钴(Co3O4)纳米颗粒沉积在钛掺杂的α型氧化铁纳米材料上,所获得的复合材料能够直接用于光电解水光阳极;Ti掺杂和纳米结构化改进了电荷传输,四氧化三钴(Co3O4)促进了电荷拆分以及表面析氧活性,因此该电极具有更好的光电化学水分解析氧性能,在光电解水制氢领域有极佳的应用前景。另外,本发明在制备四氧化三钴(Co3O4)修饰的钛掺杂α型氧化铁蠕虫状纳米结构阵列光阳极过程中,所用材料价格低廉,有利于降低生产成本,实现大规模生产。
📄 2021103725703
📂 C25B11_052
👤 西南大学
📅 2021-04-07
本发明公开了用于改善清洁压裂液滤失性的纳米粒子包覆氨基酸多壁碳纳米管的制备方法和应用,本发明首先制备具有优异抗滤失能力的氨基酸多壁碳纳米管,并在此基础上采用纳米粒子包覆碳纳米管,从而屏蔽碳纳米管之间范德华引力,降低影响抗滤失能力的管间接触和管束结构的形成,提高抗滤失稳定性。同时,纳米粒子包覆层具备大量的羟基基团和极高的比表面积,可通过表面静电吸引作用和氢键作用与由表面活性剂与反离子助剂形成的蠕虫状胶束吸附结合。这种吸附结合能够屏蔽胶束之间的静电排斥作用,增加胶束网络中胶束的有效缠绕数量,促进胶束与二维纳米材料交联成更加紧密的三维网络结构,进一步提高清洁压裂液的抗滤失性能。
📄 2024109137605
📂 C09K8_66
👤 江苏海洋大学; 蓝湾海洋资源开发技术创新中心
📅 2024-07-09
本发明公开了一种磷酸锰纳米材料及其快速制备方法和应用,包括以下步骤:将含锰无机盐溶液加入基础培养基中,25℃‑42℃下矿化反应一定时间;将所得反应液离心,收集洗涤沉淀,得到所述的磷酸锰纳米材料。本发明采用仿生矿化策略制备磷酸锰纳米材料,方法简单且条件安全温和可控,所制备的磷酸锰纳米材料尺寸、形貌均匀,细胞实验证实本发明制备的磷酸锰纳米材料具有良好的生物相容性。
📄 2021111776552
📂 C01B25_37
👤 浙江理工大学
📅 2021-10-09