本发明通过价态调控和表面修饰制备新型钒氧化物负极材料。提供了一种改性的钒氧化物电极材料的制备方法,该方法采用气相沉积法,以惰性气体为载气,使磷酸盐沉积在钒氧化物表面,得到改性的钒氧化物电极材料。经改性后的钒氧化物,不但引入了低价态的钒离子和磷酸根,而且使其电化学表面积增大,活性位点增多,锂离子扩散速率增加,扩散通道缩短,从而有效提高了硫化镍的电容性能和循环稳定性,在能源储能方面具有很大的应用前景。
📄 2019103107925
📂 H01G11_24
👤 江西师范大学
📅 2019-04-18
本发明属于电容材料领域,具体涉及一种电场下可控电容材料及其制备方法和应用。所述材料化学式为:MnxCo(2-x)O3,0﹤x﹤2。通过电场强度及方向的控制,可有效控制化学反应所析出的纳米材料的形状和结构,实现可控制备,从而获得不同需求的纳米结构材料,具有广泛的应用前景。
📄 2018108896970
📂 H01G11_24
👤 东北大学秦皇岛分校
📅 2018-08-07
本发明公开了一种多孔纳米NiFe2O4及其制备方法和应用。本发明中通过水热合成法,称取四水合乙酸镍和醋酸亚铁;将四水合乙酸镍和醋酸亚铁混合并搅拌均匀,得到混合溶液;将沉淀剂加入混合溶液中搅匀后再加入造孔剂,再次搅匀即得金属溶液,备用;将金属溶液密封,并在160℃~240℃下反应12h,冷却,移去上层清液后,在剩余溶液中加入去离子水,经离心分离、洗涤、干燥、煅烧、冷却得到多孔纳米NiFe2O4。本发明制备的NiFe2O4具有稳定规则二维多孔结构,孔隙多,比表面积大。制备成超级电容器正极,便于电解液渗透和电子、离子传输,利于大电流充放电。
📄 2020100326336
📂 H01G11_24
👤 龙岩学院
📅 2020-01-13
本发明公开了一种钼酸钴碳复合纳米球、制备方法及其作为电极材料的应用,属于复合物合成领域。本发明的钼酸钴碳复合纳米球的制备方法,利用氨基苯酚衍生物与钼酸钴前驱体的配位作用,在室温下对钼酸钴纳米结构进行裁剪,并最终形成特殊的纳米球结构。该制备方法克服了现有钼酸钴纳米球制备方法工艺复杂、条件苛刻的缺点,该制备方法过程安全,能耗低、操作流程简单环保。该复合物具有尺寸小、结构稳定及导电性较高的特点。
📄 2019107599350
📂 H01G11_24
👤 青援食品有限公司
📅 2019-08-16
本发明公开了一种小麦秸秆衍生的多孔生物质炭电极材料及其制备方法,属于电极材料制备技术领域。其通过如下方法制得:将小麦秸秆、柠檬酸和NaH2PO4按照一定质量比例混合,搅拌混合物形成浆料。然后将浆料进行冷冻干燥后炭化。再将炭化产物和KOH按照一定质量比混合,进行高温活化,即可得到适用于超级电容器的多孔生物质炭电极材料。所得电极材料具有优异的电化学性能,在电流密度为1.0 A g-1时的比电容可达到294 F g-1,即使在电流密度达到15 A g-1时,其比电容仍可达到200 F g-1。有效实现了生物废料的资源有效利用,不仅创造了新的价值,也有效地减少了环境污染。
📄 2018108826925
📂 H01G11_24
👤 安阳师范学院
📅 2018-08-06
本发明公开了一种自组装中空状NiCo2S4材料的制备方法,包括下列步骤:将可溶性镍盐、可溶性钴盐、尿素与水混合均匀后进行第一步水热反应,经固液分离、洗涤、干燥得到镍钴盐前驱体;将镍钴盐前驱体与水混合均匀后,加入硫化剂溶液进行第二步水热反应,得到自组装中空状NiCo2S4材料;本方法具有工艺简单、实验条件温和、易于调控、无须加入模板和表面活性剂等优点,制备得到的NiCo2S4具有独特的中空杨梅状结构;本发明还公开了一种自组装中空状NiCo2S4材料,粒径为2-4 um,比表面积为2.8-5.5 m2g-1;本发明还公开了上述自组装中空状NiCo2S4材料作为超级电容器电极材料的应用,应用时该材料表现出高比电容,在1 A/g下达到1680 F/g。
📄 2019106343629
📂 H01G11_24
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-15
本发明公开一种立方体结构的多孔二氧化锰材料的制备方法,包括下列步骤:将锰盐、尿素溶解在水中,得到溶液1;在溶液1中加入有机溶剂,搅拌,得到混合液2;在混合液2中加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,待溶液澄清后转入溶剂热反应釜;进行溶剂热反应;分离,洗涤,干燥,得到前驱体材料;将前驱体材料煅烧,得到材料。本方法具有污染小、工艺简单、易量产、成本低等优点。本发明还公开了一种采用上述方法制备的立方体结构的多孔二氧化锰材料,孔径为2‑30nm,立方体结构的边长为1‑2μm,具有电化学活性高、导电性强等优点。本发明还公开了一种上述材料在在超级电容器中作为电极材料的应用,具有比电容高、倍率性能高、循环性能好等优点。
📄 2018109825436
📂 H01G11_24
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-27
一种镍钴锰氢氧化物纳米针/氮掺杂碳/泡沫镍电极材料的制备方法,按照如下实施:(1)将泡沫镍基底清洗,烘干;(2)取镍金属盐、柠檬酸、尿素溶解醇溶剂中得到混合溶液A;(3)将处理后的泡沫镍置于混合溶液A中在空气中加热至40~80℃进行处理,直至溶液中晶体完全析出;(4)将处理后的泡沫镍在氩气中焙烧;(5)取镍金属盐、钴金属盐、锰金属盐和尿素溶解在去离子水中得到混合溶液B;(6)将得到的泡沫镍置于混合溶液B中进行水热处理;(7)冷却、洗涤、干燥得到所述电极材料。本发明极大提高了泡沫镍的比表面积,在提高负载量的同时保证了活性物质的形貌和尺寸,从而实现了高面积比容量和循环稳定性。
📄 2020101568648
📂 H01G11_24
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-09
本发明公开了一种氢氧化镍/二氧化锰/碳/镍分级多孔复合材料及其制备方法,材料以Ni‑MOFs为前驱体,通过将Ni‑MOFs碳化及氧化还原获得所述氢氧化镍/二氧化锰/碳/镍分级多孔复合材料。本发明借助MOFs材料的结构和性质,通过水热法,借助“氧化还原反应”原理一步法直接获得Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料,且产物具有MOFs前驱体类似的形貌;采用碳化和水热法,直接获得了Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料;使用的试剂在实验室或工业化生产中来源广泛、价格低廉,试验设备仪器简单、操作方便,便于批量化或工业化生产;Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料具有分级多孔结构,具有广泛的应用前景。
📄 2018101191606
📂 H01G11_24
👤 浙江工业大学
📅 2018-02-06
MoO3纳米片修饰Ti3C2Tx复合材料及其制备方法,(1)将Ti3AlC2粉体完全浸入到体积分数为40%HF溶液中,处理得到Ti3C2Tx粉体;(2)称量四水钼酸铵和酒石酸完全溶解于水中,得到水溶液;(3)将粉体Ti3C2Tx粉体匀速加入水溶液中,得到均匀的悬浮液;(4)将悬浮液水热反应24小时;(5)将步骤(4)中所得到的粉体离心,水洗,醇洗,在真空干燥箱中干燥MoO3修饰Ti3C2Tx复合材料;借助于Ti3C2Tx的二维层状结构作为支撑,MoO3纳米片分布于片层表面、边缘和层间,分布于片层表面及边缘表面的纳米片多于层间;该材料成分可调性大,制备工艺简单、合成过程易于控制,拓宽了该复合材料在电极材料的应用范围。
📄 2016103788487
📂 H01G11_24
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
本发明公开了一种纳米Nb2O5/碳布复合电极材料的制备方法,该方法以草酸铌、草酸铵和氯化钾的水溶液为电解质,以混酸处理后的碳布为工作电极、铂片为对电极、饱和甘汞电极作为参比电极,采用循环伏安法进行电化学沉积,通过控制沉积参数,可获得尺寸较小且在碳布上分布均匀的纳米Nb2O5电极材料。本发明获得的纳米Nb2O5/碳布复合材料在作为超级电容器电极时,具有高的比电容值、良好的倍率性能和循环稳定性,且其制备方法具有路线简单、成本低廉、环境友好等特点,有着极其广泛的应用前景。
📄 2018101165550
📂 H01G11_24
👤 陕西师范大学
📅 2018-02-06
本发明公开了一种采用铁粉直接制备均匀α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和去离子水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入铁粉、稀硝酸和无水醋酸钠;将溶液在70~90℃下水浴搅拌4~10小时,冷却后通过离心清洗收集黑色产物;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时后得到本发明的干燥的α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明工艺简单、材料来源广泛、成本低廉,制备的α型Fe2O3颗粒呈纳米级,颗粒均匀且具有较好的分散性。
📄 2018108877221
📂 H01G11_24
👤 钠晶(浙江)材料科技有限公司
📅 2018-08-06