本发明公开了一种锌离子电池负极的非计量比Cu2‑xS的可控制备方法,属于电极材料制备与电化学储能技术领域。针对现有技术难以在同一体系中可控制备特定非计量比硫化铜的问题,本发明通过构建弱还原气氛,在溶剂热条件下,通过精确调节反应温度与溶剂组成,实现了从CuS到Cu2S之间多种计量比Cu2‑xS的可控制备。将所得材料作为锌离子电池负极材料使用时,其表现出高的比容量和优异的循环稳定性。本发明工艺简单、可控性强,为高性能“摇椅式”锌离子电池的开发提供了理想的负极材料。
📄 202610296022X
📂 C01G3_12
👤 龙岩学院
📅 2026-03-11
本发明提供了一种Cu2‑xS(0
📄 2020103970096
📂 C01G3_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-05-12
本发明公开了一种Cu2‑xS纳米片阳离子交换反应速率的调控方法,所述调控方法包括:(1)以无机镉盐和高沸点有机溶剂的混合液为交换反应起始物,真空和磁力搅拌条件下加热至60~140℃并保持10~60min除去混合液中的水分、氧气和低沸点有机物,得到澄清的镉盐反应混合液;(2)取一种hcp晶体结构的Cu2‑xS纳米片为交换母版,用Cu+络合剂超声分散并用一次性注射器注入到步骤(1)得到的镉盐反应混合液,利用Schlenk系统反复除气并在惰性气体氛围下调节至20~180℃,保持5min~5h;所述的Cu2‑xS纳米片的晶体结构为covellite CuS;(3)反应结束后,反应混合液自然冷却至室温,加入洗涤剂超声分散、离心得到交换产物。本发明提供的调控方法能有效调控其阳离子交换反应速率、可控制备Cu2‑xS/CdS异质结。
📄 2020114777904
📂 C01G3_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-15
本发明提供了一种硫化亚铜/二硫化镍/碳复合材料及其制备方法和在电池中的应用,制备方法为:将铜源、镍源、聚乙烯吡咯烷酮和硫源分散在溶剂中,水热反应,即得Cu1.81S/NiS2花状材料,再退火,即得。与现有技术相比,本发明通过简便的水热反应和退火工艺制备Cu2S/NiS2/C纳米球复合材料。Cu2S和NiS2晶体之间的异质界面可以诱导内部电场以加速离子扩散动力学,提高电导率并为钠储能提供丰富的反应位点。具有高可逆容量、高比容量、稳定的循环性能和稳健的倍率性能。
📄 2025102178168
📂 C01G3_12
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2025-02-26
本发明属于化学合成技术领域,具体涉及一种核桃状中空硫化铜半导体材料及制备方法和应用。以废弃金属氧化物脱硫剂在酸性条件下生成的硫化氢为硫源及气泡软模板,以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,经一步水热反应,自组装生长成表面粗糙的核桃状中空结构。还包括一种核桃状中空硫化铜半导体材料的制备方法,所述材料用于光催化降解亚甲基蓝,根据Beer‑Lambert定律对有机染料的降解脱色进行光催化活性检测。本发明制得的硫化铜半导体材料具有优异的光催化降解有机染料性能,有望在光催化剂、荧光材料、太阳能电池和传感器等领域得到广泛应用。
📄 2022103548239
📂 C01G3_12
👤 曲阜师范大学
📅 2022-03-27
本发明提供一种二级结构的CuS中空球、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明以成本较低的铜源于硫源作为反应原料,采用简单的油浴法通过调节工艺参数制备出CuS纳米材料。本发明原料价格低廉,制备工艺简单,制备成本较低,适合工业化生产,应用前景广阔。本发明的制备方法,通过改变反应参数还可以对CuS纳米材料的尺寸进行调控,制备出的CuS形貌特征鲜明,具有独特的二级结构中空球形状,作为钠离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
📄 2021109106069
📂 C01G3_12
👤 赵素清
📅 2021-08-09
本发明公开了一种分层结构CuS纳米花、制备方法及其作为应用,属于微纳米材料合成领域。本发明的制备方法以成本较低的铜源、硫源作为反应原料,通过金属离子的掺杂制备出CuS纳米材料。本发明原料易得,工艺简单,成本较低,适合工业化生产,应用前景广阔。本发明的制备方法,通过改变反应参数可以对CuS纳米材料的尺寸进行调控,制备出的CuS纳米材料形貌特征鲜明,具有独特的分层结构纳米花形状,作为钠离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
📄 202110910604X
📂 C01G3_12
👤 泉州佰变星科技研究院有限公司
📅 2021-08-09
本发明公开了一种定向多孔硫化铜纳米材料的制备方法,以强碱、单质铜和单质硫作为原料在温和的反应条件下制得,包括以下步骤:a.将单质硫、强碱和去离子水于反应容器中混合后密封并加热至180‑220℃恒温反应0.8‑1.5小时后制得Na2S和Na2SO3的混合溶液;b.将单质铜放入步骤a中的冷却至室温的混合溶液浸泡一定时间后取出,经洗涤、烘干得硫化铜纳米材料;合成温度低、压强低、产率高、产物形貌规整且稳定性好,在制备过程中没有采用表面活性剂和有机助剂,经清洗后的硫化铜纳米材料表面清洁,能最大程度的发挥其应有的功能。该方法操作简单,制备过程容易控制,适用于工业化生产,生产成本低廉且环保。
📄 2018101118066
📂 C01G3_12
👤 重庆交通大学
📅 2018-02-05
本发明公开了一种微米级铜硫化物及其制备方法和应用,铜硫化物的化学式为Cu9S8,微观形貌呈无规则状,粒径为4‑7μm;制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸铜或其水合物溶于水中,得蓝色透明溶液;(2)向蓝色透明溶液中同时加入还原剂溶液和硫代硫酸钠溶液,搅拌混合后得浅黄色混合溶液;(3)将浅黄色混合溶液在密封状态下,加热反应,反应结束后冷却,收集溶液中的黑色沉淀;(4)将黑色沉淀浸泡于盐酸溶液中,以无水乙醇和水进行清洗后,再进行烘干研磨即得微米级铜硫化物,可用于吸附废水中的抗生素。本发明以硫酸铜和硫代硫酸钠为原料合成铜硫化物,合成条件绿色环保可再生,对于抗生素的吸附性能优异,可实现废水的高效净化。
📄 2022115552714
📂 C01G3_12
👤 南京信息工程大学
📅 2022-12-06
本发明公开了一种CuS/炭黑复合光热转换材料及其制备方法,CuS/炭黑复合光热转换材料的化学式为(1-x)CuS/xC,其中炭黑质量x的取值为10%~30%,其制备方法包括以下步骤:1)称取CuCl2·H2O、Na2S2O3·5H2O和葡萄糖,溶解于蒸馏水中,搅拌均匀,得到溶液A,然后在搅拌过程中,向溶液A中滴加乙二醇,得到黄绿色悬浊液B;2)将悬浊液B转移至反应釜中,加蒸馏水填充至反应釜体积的70%~80%,将反应釜放入烘箱中在160~180℃温度下水热处理6~8h;3)悬浊液B经水热处理反应完全后自然冷却到室温,离心沉降收集黑色沉淀物,分别用蒸馏水和无水乙醇洗涤2~3次,然后在60~70℃干燥6~8h,即得到CuS/炭黑复合光热转换材料;本发明制备的光热转换材料光热转化效率高、制备方法简单、易于控制,生产成本低。
📄 2019111436252
📂 C01G3_12
👤 南京信息工程大学
📅 2019-11-20