本发明公开了一种酚酞插层的钒酸铵材料的制备方法及应用。本发明的酚酞插层钒酸铵材料采用一步溶剂热法合成,以偏钒酸铵为钒源,乙二醇和水的混合溶液为反应介质,草酸作为还原剂,在溶剂热条件下得到酚酞插层的钒酸铵材料。材料层间的酚酞分子起到“支柱”作用,并且疏水的酚酞分子可以减少材料与水分子的直接接触,抑制了材料在循环过程中的结构塌陷和溶解等问题,将其作为正极材料应用于水系锌离子电池,获得了更加优异的电化学性能和循环稳定性。
📄 2023116227809
📂 C01G31_00
👤 淮阴工学院
📅 2023-11-30
本发明公开了一种花簇状钒酸钙微球及其制备方法,该方法原料易得,工艺简单,能耗低,团聚少,易于实施。其中通过使用乙二醇和水作为双溶剂,使得能够生成花簇状的钒酸钙微球,使得每一个花簇状微球中的花簇更为密集;通过使用双溶剂,使得整体的反应时间缩短;同时反应采用高压反应釜,可以控制温度和压力,密闭的反应环境使制得的花簇状钒酸钙尺寸更均匀,生成的花簇状的形状合格率更高,通过该方法制备出的该钒酸钙微球呈花簇状,且花簇密集,使得微球中的活性点位多,比表面积大;当该微球应用于导电薄膜材料时,因活性点位多,使得该微球的离子传输率高,电子传输能力强,进而导电能力强。
📄 2019100643742
📂 C01G31_00
👤 陕西科技大学
📅 2019-01-23
本发明公开了本发明公开一种钒基MXene原位衍生硫化物的方法,具体包括如下步骤:S1:将钒基MAX利用氟化钠和浓盐酸在85‑95℃条件下刻蚀70‑74h,用去离子水离心洗涤,直至PH为5.8‑6.2,冷冻干燥,得到钒基MXene;S2:取S1中获得的钒基MXene,放入研钵中,与过量升华硫研磨后充分混合,将混合物倒入瓷舟中;S3:将S2中的瓷舟放入管式炉中氩气氛围中焙烧制备钒硫化物‑MXene材料;S4:将S3制备的钒硫化物‑MXene材料和碳纳米管按照8:2的比例混合,并置于盛有DMF溶液容器内超声搅拌混合;S5:将S4中搅拌后的溶液,真空抽滤及干燥后制备得到钒硫化物‑MXene‑碳纳米管复合薄膜,制备方法在MXene表面原位衍生钒硫化物只需要3‑6小时,极大缩短了时间,并且这种方法相对于水热法来说没有产生废液,材料利用率极高。
📄 2021104937367
📂 C01G31_00
👤 青岛科技大学
📅 2021-05-07
本发明公开了一种CeVO4功能材料的快速制备方法,以CeO2和V2O5为原材料,经过研磨混合后,将反应炉预升温至设定的反应温度,将混合物直接放入升温后的反应炉内,快速合成CeVO4功能材料。本发明采用简单的急热固相反应法,易于实施,针对产物熔点低、易挥发的特点,采用预升温至反应温度,通过急热加快反应过程,减少反应物挥发的时间,得到目标产物,制备方法简单,使用设备简单,成本低、重复性好,适合产业化生产。
📄 2018100736545
📂 C01G31_00
👤 淮北师范大学
📅 2018-01-25
本发明提供一种REVO4的自牺牲模板制备方法,丰富现有REVO4的制备方法,丰富该种钒酸盐微观形貌。该化合物化学式为RE2(OH)4SO4·nH2O,与其他模板相比,该模板中RE3+:OH‑=1:2,而其他模板例如同为层状化合物的RE2(OH)5NO3·nH2O中RE3+:OH‑=2:5,而RE(OH)3中RE3+:OH‑为1:3,均高于本发明。在溶液反应过程中,OH‑与VO43‑为竞争配位关系,较高的RE3+:OH‑比例,使VO43‑更容易与RE3+配位从而更容易形成目标产物,因此更有利于REVO4的形成。以层状化合物为模板,层状化合物独有的片状形貌,能最大程度的暴露层状化合物含稀土的主层板,有利于反应进行。
📄 2019101055201
📂 C01G31_00
👤 渤海大学
📅 2019-02-01
本发明公开了一种具有光热特性的四方相(NH4)2V3O8纳米片制备方法及其应用,以去离子水为溶剂,加入物质的量之比为1:(4~8)的钒源和还原剂获得混合溶液B,将混合溶液B在正常大气环境下反应,通过升温、保温和降温三个阶段,生长出纯四方相(NH4)2V3O8纳米片。本发明避免了高温、时间消耗,无需复杂的设备,此过程简便、高效、重复性好,并且不涉及有害试剂,对人体安全,无害。
📄 2019103499866
📂 C01G31_00
👤 陕西科技大学
📅 2019-04-28
一种制备ScVO4粉体的方法,涉及一种稀土钒酸盐材料ScVO4的制备。本发明以Sc2O3、NH4VO3和柠檬酸为主要原料,采用溶胶‑凝胶法制备了ScVO4粉体,ScVO4近似球形颗粒,晶粒平均粒径为1μm左右,且具有优良的紫外光催化活性。本发明为ScVO4粉体产品的制备开发了新工业,达到了操作简单、节能高效、可工业化生产ScVO4粉体的目的。
📄 2021105138268
📂 C01G31_00
👤 湖州师范学院
📅 2021-05-08
本发明公开了一种单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒及其制备方法。此方法以分析纯的五水合硝酸铋Bi(NO3)3·5H2O和分析纯的偏钒酸铵NH4VO3为原料,蒸馏水为溶剂,分析纯的溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑BMIMBr或分析纯的聚乙二醇PEG为表面活性剂,通过简单的微波辐射技术制备单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒。本发明专利的优点是:制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3两相共存高规整微米棒具有高结晶度、高比表面积及高规整的形貌尺寸,而且制备流程简单,适合大规模制备,为开发新型半导体催化剂提供了技术基础。按照本发明的微波辐射方法所制备的单斜相BiVO4和单斜相Bi6O5(OH)3(NO3)5(H2O)3形成异质结构,可以降低电子和空穴的复合率,对于提高BiVO4的光催化活性具有重要意义。
📄 2023107920687
📂 C01G31_00
👤 苏州科技大学
📅 2023-06-24
本发明涉及一种钟乳石状硫化钒纳米材料及其制备方法和应用,所述钟乳石状硫化钒纳米材料的制备方法如下:S1:将硫酸氧钒在搅拌条件下溶于乙二醇中形成澄清溶液,然后在搅拌条件下向溶液中加入硫脲;S2:将S1所得溶液转移至反应釜中,并于160~200℃条件下加热20~24h;然后冷却、洗涤沉淀、离心、干燥,得固体产物备用;S3:将S2所得固体产物于氮气气氛中于450~550℃下热处理2~4h即得所述钟乳石状硫化钒纳米材料。本发明提供的乳石状硫化钒纳米材料具有三维等级结构,可广泛应用于超级电容器、锂离子电池电极材料或光电催化剂等领域。
📄 2017103755488
📂 C01G31_00
👤 岭南师范学院
📅 2017-05-24
本发明涉及一种插层钒酸盐复合纳米材料的制备方法与应用,该插层钒酸盐复合纳米材料的具体制备方法为:将含有金属离子的化合物与分子插层钒基前驱体搅拌混合均匀,通过自牺牲模板策略简单一锅煮水热方法和固态自支持热解技术得到所述插层钒酸盐复合纳米材料。本发明的制备方法简单,成本低,易规模化制备。本发明所得的插层钒酸盐复合纳米材料可以应用于电池电极。
📄 2022106677513
📂 C01G31_00
👤 苏州科技大学
📅 2022-06-14
本发明提供了一种四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池电极材料的制备技术领域。本发明提供的所述四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的制备方法,包括以下步骤:将吡咯、引发剂和甲基橙水溶液混合,进行聚合反应,得到聚吡咯;将所述聚吡咯进行煅烧,得到氮掺杂碳管;将所述氮掺杂碳管、钒源、硫源和反应溶剂混合,进行溶剂热反应,得到四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料。本发明制备的四硫化钒‑氮掺杂碳管复合材料的颗粒分布均匀,具有较高的可逆比容量,且具有良好的电化学循环性能和倍率性能;本发明的制备方法简单、流程短、生产成本低。
📄 2020105126567
📂 C01G31_00
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-06-08
本发明目的在于提供一种制备周期短、粉体形貌可控、粒径均匀、工艺操作简单六方片状NH4V3O8微晶的制备方法,首先,将NH4VO3溶于去离子水中,配制NH4+浓度为0.30~0.80mol/L的NH4VO3溶液,记为A溶液;然后将其pH调节至4.0~6.5,得到B溶液;将B溶液转入反应釜中,然后将反应釜置于微波水热仪中,在140~200℃的微波水热温度下反应60~90分钟;反应结束并冷却至室温后,将得到的浑浊液过滤得到产物,再将产物用无水乙醇浸泡并洗涤;最后,将产物在60~100℃干燥2~4小时,得到六方片状NH4V3O8微晶。
📄 2012104587383
📂 C01G31_00
👤 陕西科技大学
📅 2012-11-14