本发明公开一种富含S空缺位的SnS2超薄纳米片的制备方法,以SnCl4·5H2O和L-半胱氨酸为主要原料,将反应原料溶解在30 ml乙二醇中,搅拌60 min,然后转移到70 ml聚四氟乙烯内衬,用钢套拧紧,经一步水热合成得到富含S空缺位的SnS2超薄纳米片。该SnS2超薄纳米片具有丰富的S空缺位,并且S空穴位的存在显著地调节了SnS2的能带结构、提高了其光吸收效率和载流子分离效率。本发明工艺简单,制备周期短,环保绿色,选择性高,能耗低,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
📄 2017111288675
📂 C01G19_00
👤 龙岩学院
📅 2017-11-15
本发明公开了一种合成二硫化锡的方法,所述合成方法以无水四氯化锡和硫化锂分别为锡源和硫源,通过直接加热的方法使其发生反应。反应结束后,将产物用去离子水过滤洗涤烘干,即可获得二硫化锡。本发明方法工艺简单,能耗低,易于工业化生产。
📄 201910791771X
📂 C01G19_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-26
本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种含氮碳包覆片状硫化锡复合纳米盒子的制备方法。通过自模板共沉积、热处理及刻蚀相结合制备SnO2纳米盒子,然后将SnO2纳米盒子通过超声的方法均匀分散,再与盐酸多巴胺混合搅拌,离心清洗得到聚多巴胺包覆的SnO2纳米盒子SnO2@PDA,再进行热处理将聚多巴胺碳化,得到含氮碳包覆片状硫化锡复合纳米盒子。本发明复合结构中包覆的碳壳不仅可以提高整体的导电性,还能提高结构整体的稳定性。碳壳将纳米片包裹在不同的微腔内,这样每个微腔内的充放电反应都是相互独立的,硫化锡的体积膨胀也都发生在微腔内部,每个碳盒子作为一个整体对外基本没有显著的体积膨胀,这样进一步提升了电极材料的循环稳定性。
📄 2019114052339
📂 C01G19_00
👤 青岛科技大学
📅 2019-12-31
本发明涉及无机材料技术领域,具体涉及一种十二硫醇插层二硫化锡纳米带及其制备方法。本发明提供了一种十二硫醇插层二硫化锡纳米带,是以二硫化锡为主体,以十二硫醇为客体的插层化合物,其晶体结构具有较大层间距,纳米带表面光滑、形状规则,具有典型一维特征,改善了物理性质,扩大其应用范围。十二硫醇插层二硫化锡纳米带可通过在密闭条件下混合锡源、硫源和十二硫醇后进行溶剂热反应制得而成。该制备方法可以原位生成十二硫醇插层二硫化锡纳米带,步骤简单,产物纯度高,产量大。
📄 202211576012X
📂 C01G19_00
👤 广东工业大学
📅 2022-12-09
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料的制备方法及其储能应用。本发明采用微波水热法制备得到了ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料,具体方法为:将氢氧化钠、锡源和锌源在冰浴条件下混合,并向其中加入一定量的GO,然后在一定的微波水热条件下得到前驱体ZnSn(OH)6/RGO,再将所得前驱体ZnSn(OH)6/RGO置于管式炉中,在惰性气氛保护下,升温至300‑600℃,保温2‑10h,得到ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料。该ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料应用于锂离子电池负极材料后具有极高的容量和很好的循环稳定性,显示出良好的发展前景,该材料在0.1 A·g‑1的电流密度下,电化学性能稳定,循环380周后,比容量仍保持在700mAh·g‑1,库伦效率接近100%。
📄 2021108941465
📂 C01G19_00
👤 湖北工程学院
📅 2021-08-05
本发明提供一种ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锡源、氢氧化钠、锌源溶于去离子水中获得混合溶液,微波水热反应得到浑浊液;浑浊液经离心和洗涤,获得ZnSn(OH)6前驱体;将所述前驱体进行煅烧,获得ZnSnO3纳米棒;将聚丙烯腈与所述ZnSnO3纳米棒按1:(0.5~4)的质量比溶解于氮氮二甲基甲酰胺中,混匀得到预溶液,将预溶液静电纺丝得到预产物;预产物经过固化和煅烧,得到ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料。本发明制备的ZnSnO3纳米棒粒径均匀、尺寸小,可以很好与氮掺杂碳复合,形成具有极好结构强度和机械强度的自支撑结构,制备得到的复合材料可以直接作为自支撑锂电负极材料,具有极好的电化学性能和安全稳定性。
📄 2021108956032
📂 C01G19_00
👤 湖北工程学院
📅 2021-08-05
本发明公开一种液相剥离法制备高浓度SnS2纳米片,属于生物纳米材料的技术领域。具体包括以下步骤:步骤S1:将一定量的二硫化锡多晶粉末或二硫化锡单晶块体加入到密闭的蓝盖超声瓶中,随后向蓝盖超声瓶中加入一定量的极性溶剂,形成溶液体系;步骤S2:对蓝盖超声瓶中的溶液体系进行惰性气体鼓泡处理;步骤S3:将蓝盖超声瓶放置到超声波清洗机中进行超声处理,超声处理时在超声波清洗机加入冰块造成低温环境,起到冰浴降温的效果,得到橘黄色SnS2纳米片分散液;步骤S4:橘黄色SnS2纳米片分散液进行分离。本发明利用溶剂与溶质之间的分散性选用超声剥离法制备高浓度SnS2纳米片,获得剥离率高、高稳定性、保持块体半导体性质的纳米片分散液。
📄 2019104714785
📂 C01G19_00
👤 南京倍格电子科技有限公司
📅 2019-05-31
本发明公开了一种铜锌锡硫一维半导体纳米结构阵列、制备方法及其应用,其中一维半导体纳米结构阵列是由规则排列的纳米线构成。本发明采用化学气相沉积和水热法相结合的方法合成一维半导体纳米结构阵列,制备过程中不需要使用催化剂和模板,制备方法简单,能够实现一维半导体纳米结构阵列的大面积、低成本制备。制得的纳米结构阵列具有较大的比表面积,对光的吸收较纳米薄膜有明显的增强;同时半导体纳米结构阵列组成元素含量丰富,无毒。本发明一维半导体纳米结构阵列在光伏领域应用时能够增大太阳能电池对光的吸收,降低太阳能电池成本,提高太阳能电池光电转换效率。
📄 2022111799760
📂 C01G19_00
👤 苏州三百亿科技有限公司
📅 2022-09-27
本发明公开了一种立方形结构SnS2钠离子电池负极材料的制备方法,1)将硫代硫酸钠溶于去离子水中,配制成溶液A,将五水氯化锡溶于等量去离子水中配制成溶液B;2)将溶液B逐滴加入溶液A中得到溶液C,将十六烷基三甲基氯化铵逐渐加入到溶液C中形成溶液D;3)将溶液D放入超声波发生器中超声振荡;4)调节经超声震荡处理后的混合溶液D的pH形成溶液E;5)将溶液E进行水热反应;6)待反应结束后,取出前驱体,经去离子水和无水乙醇分别离心洗涤,然后冷冻干燥即得到立方形结构SnS2钠离子电池负极材料。本发明制备成本低、操作简单、制备周期短,制备的立方形结构SnS2钠离子电池负极材料具有优异的充放电倍率性能。
📄 2016109461708
📂 C01G19_00
👤 陕西科技大学
📅 2016-11-02
本发明公开了一种ZnSn(OH)6粉体及其制备方法和应用,该方法将Zn(NO3)2·6H2O溶乙二醇溶液,SnCl4·5H2O溶于水溶液,再将两种溶液混合制得前驱液,用水合肼调节前驱液的pH值,通过微波水热法制得空间群结构为Pn‑3m的立方相的ZnSn(OH)6粉体。本发明制备方法流程简单,操作容易,反应时间较短,反应条件温和,合成的ZnSn(OH)6粉体在紫外光照射30min后,对罗丹明B(RhB)的降解率达到87%,具有良好的应用前景。
📄 2016109863072
📂 C01G19_00
👤 北京知产汇科技有限公司
📅 2016-11-09
本发明涉及一种Cu2O@SnS2片状空心管及其制备方法,包括以下步骤:步骤一,将铜源溶于去离子水中,搅拌一定时间,形成溶液A;步骤二,将吡咯溶于去离子水中,搅拌一定时间,形成溶液B;步骤三,在所述溶液A中逐滴滴加溶液B,搅拌一定时间,形成溶液C,并将溶液C装入反应釜中,放入恒温干燥箱中,一定温度下反应数小时;步骤四,让反应釜自然冷却至室温,离心,乙醇与去离子水分别洗涤多次,干燥,得到Cu2O@py纳米线;步骤五,将一定量的四氯化锡和硫代乙酰胺溶于乙醇和醋酸溶液中,搅拌一定时间,形成溶液D,并将溶液D装入反应釜中,放入恒温干燥箱中,一定温度下反应数小时;步骤六,离心,洗涤,干燥,得到产品。在能源、环保行业具有应用前景。
📄 2020103604808
📂 C01G19_00
👤 浙江理工大学
📅 2020-04-30