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8 件在售专利
本发明一种硫化亚铁纳米片材料的制备方法,属于无机材料制备技术领域,包括以下步骤:将二硫化亚铁研磨或球磨成粉末并分散在有机酰胺溶剂中,制成悬浮液;将悬浮液在超声机里超声处理,然后离心处理得产物;将所得产物用洗涤剂洗涤1‑3次,干燥得硫化亚铁纳米片材料。本发明以二硫化亚铁和有机酰胺为原料,利用超声的方法制备硫化亚铁纳米片,原料价格低廉,储量丰富,工艺简单,通过控制离心的转速和时间得到厚度可控的纳米片,解决了硫化亚铁纳米片材料制备工艺复杂、成本高昂等的技术问题;本发明工艺简便,环境友好,成本低,所制备的硫化亚铁纳米片材料催化性能优异,在中性溶液和自然光下催化降解有机物性能优异,结构稳定。
📄 2018106515743 📂 C01G49_12 👤 济宁学院 📅 2018-06-22
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本发明涉及缺陷异质结FeS2‑Fe7S8的制备方法,具体的说是将六水合硫酸亚铁铵((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O)溶于水,然后加入铜试剂(C5H10NS2Na·3H2O),水热合成缺陷异质结FeS2‑Fe7S8,该缺陷异质结FeS2‑Fe7S8室温下实现电催化水氧化。
📄 2021111294028 📂 C01G49_12 👤 青岛科技大学 📅 2021-09-26
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本发明公开了一种Co掺杂FeS2纳米线材料及其制备方法,该纳米包括衬底及排列于该衬底表面的Co掺杂FeS2纳米线;制法包括:首先称量铁盐、钴盐、硫脲和硫粉加入去离子水中搅拌制得混合溶液,随后将衬底放入上述混合溶液中进行水热反应后,取出清洗、干燥,制得Co掺杂FeS2纳米线材料。本发明的纳米线材料的纳米线形貌良好,与衬底结合牢固度,负载量多,从而使得该纳米线材料不仅具有优异的析氢析氧性能,且稳定性强;同时,该纳米线材料的制备工艺简单,成本低廉,来源广泛,在未来的清洁能源氢气和氧气制备领域具有很好的应用前景。
📄 2018107444618 📂 C01G49_12 👤 南京邮电大学 📅 2018-07-09
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本发明提供了一种二氧化硅微球表面负载硫化亚铁纳米晶复合材料,包括二氧化硅微球载体和负载于二氧化硅微球载体上的硫化亚铁晶体;二氧化硅微球载体是实心球,粒径是100nm~500nm;硫化亚铁晶体在二氧化硅微球载体表面均匀分布,粒径是5nm~15nm。本发明提供了该复合材料的制备方法,包括:(1)制备二氧化硅微球;(2)对二氧化硅微球进行表面巯基改性;(3)在巯基改性的二氧化硅微球表面负载硫化亚铁晶体。本发明还提供了该复合材料的用途。本发明的复合材料反应活性更高,机械强度更大,稳定性更高。载体二氧化硅实心球和硫化亚铁的微观尺寸可控,硫化亚铁纳米晶在载体表面分散度可调,制备方法简单,成本低廉,在多个领域具有良好的应用前景。
📄 2020109744455 📂 C01G49_12 👤 东北石油大学 📅 2020-09-16
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本发明涉及钠离子电池负极材料的技术领域,公开了一种铜铁硫化物氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法及应用,包括如下步骤:(1)将铜盐、铁氰化钾、氮源及聚乙二醇混合,球磨后得到铜铁普鲁士蓝前驱体;(2)将铜铁普鲁士蓝前驱体在惰性气氛下进行热解,洗涤除去杂质,干燥后得到中间产物;(3)将中间产物与硫源在惰性气氛下进行热处理,得到铜铁硫化物/氮掺杂多孔碳复合材料。本发明通过双金属硫化物和氮掺杂多孔碳复合的协同作用,使得离子半径较大的钠离子更容易在层间距中嵌入与脱嵌,同时提供丰富的活性位点增强离子的储存,因而具有突出的倍率性能和稳定的循环性能。
📄 202411681782X 📂 C01G49_12 👤 浙江理工大学 📅 2024-11-22
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本发明涉及钠离子电池领域,公开了一种限域构筑Fe7S8/多孔氮掺杂碳纳米片复合材料的方法及其应用。该方法包括:高温碳化柠檬酸盐得到具有独特多孔结构的三维碳框架,并以此为纳米反应器吸附铁离子,在保护气氛下,进行气相硫化,原位限域生长单组分过渡金属硫化物Fe7S8,得到Fe7S8/多孔氮掺杂碳纳米片复合材料。空间和界面的双重限域效应调节了复合材料反应界面,抑制了Fe7S8在碳纳米片上的自团聚,有利于纳米粒子在碳骨架上均匀分散,有效地缓解其体积效应。将制备的复合电极用作钠离子电池的负极材料时,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
📄 2023103022251 📂 C01G49_12 👤 浙江理工大学 📅 2023-03-24
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本发明公开了碳/硫化铁复合负极材料及制备方法,将铁源加入至去离子水中充分搅拌溶解得到溶液A;将溶液A加入至碱性水溶液中,连续搅拌充分混合,得到混合溶液B;将混合溶液B在高温下陈化,随后洗涤、烘干,得到羟基氧化铁;将羟基氧化铁加入溶于有机溶剂的碳纳米片溶液中,超声分散均匀后进行抽滤得到碳/羟基氧化铁复合材料;将碳/羟基氧化铁复合材料和硫源一同放入管式炉中进行高温碳化,得到碳/硫化铁复合负极材料。本发明的碳/硫化铁复合材料属于自支撑结构,避免了粘结剂和导电炭黑的添加,在降低负极材料生产成本的同时,避免了额外物质对材料电性能的影响;有效改善硫化铁在充放电过程中的体积膨胀效应,提升其电化学性能。
📄 2024109590510 📂 C01G49_12 👤 咸阳职业技术学院 📅 2024-07-17
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本发明公开了一种二硫化铁/二氧化钛微米棒复合材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池技术领域。本发明制备的二硫化铁/二氧化钛微米棒复合材料包括二氧化钛纳米片交叉构成的微米棒及高度分散在二氧化钛纳米片上的二硫化铁纳米颗粒。通过水热反应制备甘油酸钛微米棒,再将其与铁盐、无水乙醇混合搅拌,经热处理使得铁盐原位热解,再加入硫粉反应,即得复合材料。本发明利用二氧化钛纳米片相互交错形成大的空间、二氧化钛纳米片极性吸附多硫化物特性以及高度分散的小颗粒二硫化铁,使其作为钾离子电池负极材料时,可以有效避免高体积效应和多硫化物穿梭效应,从而表现出储钾性能、倍率性能和循环稳定性。
📄 2024114198609 📂 C01G49_12 👤 潍坊科技学院 📅 2024-10-12
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发明 已授权

一种硫化亚铁纳米片材料的制备方法

2018106515743 · 济宁学院
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发明 已授权

缺陷异质结FeS2-Fe7S8的制备方法

2021111294028 · 青岛科技大学
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发明 已授权

一种Co掺杂FeS2纳米线材料及其制备方法

2018107444618 · 南京邮电大学
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发明 已授权
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发明 已授权

碳/硫化铁复合负极材料及制备方法

2024109590510 · 咸阳职业技术学院
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