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共 20 件在售专利
本发明公开了一种锂/钠离子电池负极材料四硒化三镍/碳复合材料及其制备方法。该方法的步骤如下:1)将六水合氯化镍、柠檬酸和尿素共同置于乙醇和水的混合液中,水浴加热搅拌后干燥,获得镍盐前驱体;2)将镍盐前驱体先去除有机物,再高温碳化处理,获得镍/碳复合材料;3)将镍/碳复合材料研磨成镍/碳粉末后置于水中超声分散得溶液A,将硒粉加入到水中磁力搅拌,并加入硼氢化钠,得到溶液B;4)将溶液B加入溶液A中,水热反应后冷却,过滤、洗涤、干燥,获得Ni3Se4/C复合材料。利用该复合材料组装的锂电池和钠电池,可以同时实现高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
📄 2019109262479 📂 C01B19_04 👤 龙岩学院 📅 2019-09-27
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本发明公开了一种硒化铁/碳复合材料及其制备方法与应用,属于电池电极材料技术领域。本发明将有机酸铁与硒粉经球磨混匀并置于氩气气氛下煅烧处理,通过有机酸铁与硒粉的摩尔比和煅烧处理温度的协同调控,可实现不同硒化度的硒化铁/碳复合材料的可控制备;该制备方法工艺简单高效,制得的硒化铁/碳复合材料相纯度高,在电化学性能上具有良好表现。
📄 2025106445435 📂 C01B19_04 👤 龙岩学院 📅 2025-05-19
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本发明公开一种铒掺杂硒化锌复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将铒离子摩尔占比为0.02‑0.08的六水合硝酸锌与六水合硝酸铒溶于去离子水中;加入亚硒酸钠和氢氧化钠;再加入还原剂水合肼;经水热反应h后,洗涤、干燥,得到铒掺杂硒化锌复合材料。该材料为立方相ZnSe结构,铒均匀掺杂于晶格中,呈近球形颗粒状。本发明通过铒掺杂在ZnSe带隙中引入丰富的4f电子缺陷态,显著促进电荷转移(化学增强),并提高自由载流子浓度以激发局域表面等离子体共振(电磁增强),实现了两种增强机制的协同效应。该SERS基底对亚甲基蓝的检测限低至3.24×10‑8 mol/L,增强因子高达1.73×104,为环境污染物监测提供新途径。
📄 2026103857315 📂 C01B19_04 👤 浙江工业大学 📅 2026-03-27
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一种水热法合成硒化锡微米晶的方法,将氢氧化钠溶液逐滴地加入二氯化锡溶液中,搅拌直到溶液颜色由浑浊变为澄清透明,制成溶液A,再将二氧化硒和硼氢化钠依次加入蒸馏水中,制成溶液B,将A加入B中,在水热反应釜中180℃下反应12-24小时,然后离心、洗涤、干燥得片状硒化锡黑色粉末;本发明的整个工艺过程中的原料及产生的溶液易处理且无污染,制备成本低,操作过程简单,可重复性高,可以制备出高纯度的片状硒化锡微米晶粉体,为硒化锡材料中各种有趣的光电等性能研究提供了前期重要的物质支持。
📄 2017105466143 📂 C01B19_04 👤 陕西科技大学 📅 2017-07-06
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一种水热法合成硒化锡微米晶粉体的方法,将酒石酸溶于蒸馏水中,再加入二氯化锡,搅拌至溶液澄清透明,制成溶液A,再将二氧化硒、氢氧化钠和硼氢化钠依次加入蒸馏水中,制成溶液B,将A缓慢加入B中,在水热反应釜中180℃下反应6‑24小时,然后离心、洗涤、干燥得硒化锡黑色粉末,本发明的整个工艺过程中的原料及产生的溶液易处理且无污染,制备成本低,操作过程简单,可重复性高,可以制备出高纯度的硒化锡粉体,为硒化锡材料中各种有趣的光电等性能研究提供了前期重要的物质支持。
📄 2017109370421 📂 C01B19_04 👤 陕西科技大学 📅 2017-10-10
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一种控制片状硒化锡厚度的水热制备法,将酒石酸溶于蒸馏水中,再加入二氯化锡,搅拌至溶液澄清透明,制成溶液A,再将二氧化硒、氢氧化钠和硼氢化钠依次加入蒸馏水中,制成溶液B,将A缓慢加入B中搅拌,再分别加入形貌调控剂1,10‑邻菲罗林,2,2‑联吡啶或4,4‑联吡啶,搅拌,在水热反应釜中180℃下反应6‑24小时,然后离心、洗涤、干燥得片状硒化锡黑色粉末。本发明采用通过在水热过程中加入形貌调控剂来控制片状SnSe的厚度,整个工艺过程中的原料及产生的溶液易处理且无污染,制备成本低,操作过程简单,可重复性高,可以制备出高纯度的片状硒化锡粉体。
📄 201711148116X 📂 C01B19_04 👤 芜湖中浦智能装备有限公司 📅 2017-11-17
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本发明涉及一种多级球状二硒化镍的制备方法,具体步骤为:将氯化镍的水溶液与二乙醇胺的混合溶液转移至高压反应釜中,在140~180℃进行加热反应6~16h,将生成的产物离心洗涤、真空干燥,制得花状氢氧化镍前驱体;然后将前驱体超声分散至水溶液中,加入硒粉和水合肼的混合溶液,转移至高压反应釜中80~140℃反应12~24h,离心洗涤、真空干燥,即可制得多级球状二硒化镍。本发明所述二硒化镍的制备工艺简单、反应条件容易控制、重复性好、无需模板剂及表面活性剂等,所得产物形貌具有较好的均一性。
📄 2018110938346 📂 C01B19_04 👤 曲阜师范大学 📅 2018-09-19
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本发明公开了一种氮掺杂二硒化钼空心结构的制备方法及应用,涉及储能材料制备领域,制备过程为:首先在无模板和表面活性剂的条件下,将硒粉溶解在水合肼中,接着依次加入酰胺类试剂和水,搅拌均匀后,加入钼酸钠溶液,并搅拌均匀,得反应前驱体;然后将前驱体溶剂热处理,即可得到氮掺杂二硒化钼空心结构。本发明的制备方法简便易行,不需要模板、表面活性剂和复杂设备,成本低廉;制备的氮掺杂二硒化钼呈空心结构,用作锂离子电池材料,氮掺杂二硒化钼空心结构显示出大的比容量、良好的倍率性能和优异的循环稳定性,是一种有广阔应用前景的锂离子电池负极材料。
📄 2023111693987 📂 C01B19_04 👤 江苏理工学院 📅 2023-09-11
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一种从炼锑废渣中回收碲的方法,包括如下步骤:(1)球磨焙烧:将锑冶炼废渣球磨后,按一定比例与氢氧化钠和硝酸钠混匀,再将混匀后的物料焙烧;(2)浸出:将所述焙烧后的物料加入热水中,并加入双氧水,在超声波条件下浸出,过滤,得到滤液Ⅰ;(3)除杂:向所述滤液Ⅰ加入稀硫酸中和,调节pH值至3~3.5,过滤沉淀,得到滤液Ⅱ;(4)还原:调节所述滤液ⅡpH值至6~7后,加入还原剂,得到二氧化碲产品。本发明操作简单,成本低廉,其碲的回收率可达98%以上。
📄 2023108071733 📂 C01B19_04 👤 广西科技师范学院 📅 2023-07-04
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种硒化铋(BiSe)纳米线/纳米带及其制备方法。本发明提供了一种硒化铋(BiSe)纳米线/纳米带的制备方法,利用简单的化学气相沉积方法,通过以Bi2Se3粉末和Bi粉作为生长源,以有/无镀Au膜的石英片作为生长衬底,在稀有气体作为载气的条件下,加热到一定温度后经反应制备而成。同时,所制得的硒化铋(BiSe)纳米线/纳米带形状规则,具有典型的一维特征。此外,本发明的制备方法步骤简单,能快速大量制备,产物纯度高,且对环境污染小,易于操作、推广,因而具有重要的研究价值和广阔的应用前景。
📄 2023115953305 📂 C01B19_04 👤 广东工业大学 📅 2023-11-28
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本发明公开了一种三硒化二铟纳米带及其制备方法和应用。所述制备方法,包括如下步骤:S1.在管式炉中,将硒源加热到220~360℃,将铟源加热到400~630℃;所述硒源为硒粉,所述铟源为负载氧化铟的衬底;S2.密封管式炉腔体并抽真空后,以流量为20~80sccm的氩气为载气,将管式炉腔体压强恢复至常压,再升温至900~980℃后,经过沉积、降温,得到所述三硒化二铟纳米带。本发明通过选择合适的硒源和铟源,通过化学气相沉积方法,在无催化剂辅助作用的情况下,在管式炉中制备得到了纳米带形貌的三硒化二铟材料。
📄 2021101705584 📂 C01B19_04 👤 广东工业大学 📅 2021-02-08
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本发明公开了一种碲化镉纳米线的制备方法,其中,所述制备方法包括:在乙醇、对苯二甲醛和水存在的条件下,将巯基乙酸修饰的碲化镉量子点进行回流,制得碲化镉纳米线。上述设计通过在乙醇、对苯二甲醛和水存在的条件下,将经过巯基乙酸修饰的碲化镉量子点直接进行回流操作,即可得到产率较高的碲化镉纳米线,从而大大降低了制备的难度,在保证其产率的前提下,大大降低操作的难度,进而通过上述方式实现了制备简单,且产率较高,能快速且高效地自组装成一维的碲化镉纳米线的效果。
📄 201510518668X 📂 C01B19_04 👤 安徽师范大学 📅 2015-08-20
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发明 已授权

一种硒化铁/碳复合材料及其制备方法与应用

2025106445435 · 龙岩学院
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发明 已授权

铒掺杂硒化锌复合材料及其制备方法和应用

2026103857315 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种水热法合成硒化锡微米晶的方法

2017105466143 · 陕西科技大学
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发明 已授权

一种水热法合成硒化锡微米晶粉体的方法

2017109370421 · 陕西科技大学
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发明 已授权

一种控制片状结构硒化锡厚度的水热制备法

201711148116X · 芜湖中浦智能装备有限公司
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发明 已授权

一种多级球状二硒化镍的制备方法

2018110938346 · 曲阜师范大学
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发明 已授权

一种氮掺杂二硒化钼空心结构的制备方法及应用

2023111693987 · 江苏理工学院
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发明 已授权

一种从炼锑废渣中回收碲的方法

2023108071733 · 广西科技师范学院
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发明 已授权

一种硒化铋(BiSe)纳米线/纳米带及其制备方法

2023115953305 · 广东工业大学
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发明 已授权

一种三硒化二铟纳米带及其制备方法和应用

2021101705584 · 广东工业大学
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发明 已授权

碲化镉纳米线的制备方法

201510518668X · 安徽师范大学
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