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本发明提供了一种氮化硅和硼掺杂氮化硅基非晶陶瓷的高压制备方法,包括以下步骤:S1:利用聚合物转化法制备得到不同硅硼元素比例的非晶陶瓷粉体;S2:将步骤S1制备得到的非晶陶瓷粉体进行预加工处理后得到原料块体;S3:将所述步骤S2得到的所述原料块体通过金属钼箔包裹后装入六面顶压机的合成腔室中,进行加热加压并保温保压,之后冷却卸压,得到非晶氮化硅和硼掺杂氮化硅基陶瓷材料。通过本发明制备而得的非晶陶瓷具备较高的硬度,本发明方法大大降低了氮化硅和氮化硅基非晶陶瓷制备的苛刻条件、成本和周期,并为其它非晶陶瓷材料的制备提供了参考。
📄 202410265790X 📂 C04B35_593 👤 宁波大学 📅 2024-03-08
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本发明公开了一种氮掺杂多孔碳纳米片及其制备方法,所述氮掺杂多孔碳纳米片是采用聚丙烯腈嵌段聚合物接枝的氢氧化铝纳米片为模板制备而成的,步骤如下:A、配制氢氧化铝纳米片前驱体溶液,加入卤化试剂制备卤化氢氧化铝纳米片;B、将卤化氢氧化铝纳米片溶解在极性有机溶剂中,加入其他原料经过两次SI‑ATRP反应得到聚丙烯腈嵌段聚合物接枝的氢氧化铝纳米片;C、经过预氧化、高温碳化、洗去模板后,得到氮掺杂多孔碳纳米片。本发明制备的氮掺杂多孔碳纳米片结构规整、尺寸分布均一、氮含量高,且具有比表面大、多孔且孔径分布窄的特点,在吸附分离、催化剂载体、超级电容器、可充电锂电池负极材料等领域具有广阔的应用前景。
📄 2019100812882 📂 C01B32_15 👤 安徽大学 📅 2019-01-28
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本发明公开了一种金属单原子/N共掺杂的3D结构纳米多孔碳的制备方法,其是采用瓶刷状纤维素聚丙烯腈嵌段聚合物为模板吸附金属离子所制备而成的,其包括以下步骤:将纤维素溶解在离子液体中形成均匀的溶液,再加入卤化试剂后进行升温反应;将卤化纤维素聚合物溶解在极性有机溶剂中,采用原子转移自由基聚合法依次进行丙烯腈单体和第二单体的接枝聚合;将金属离子溶液加入到瓶刷状纤维素聚丙烯腈嵌段聚合物的溶液中,充分吸附后碳化,得到金属单原子/N共掺杂的3D结构纳米多孔碳。本发明制得的3D结构纳米多孔碳的氮含量高、单原子金属的掺杂量可控、比表面积大,具有广泛的应用前景。
📄 2018115266345 📂 C01B32_15 👤 安徽大学 📅 2018-12-13
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本发明涉及镍掺杂含钛高炉渣光催化材料及制备方法,属于固废处理技术领域。镍掺杂含钛高炉渣光催化材料的制备方法,按以下步骤进行:a、将含钛高炉渣、水和乙酸混合,得到混合液A;b、往混合液A中加入镍盐的水溶液,在55~65℃下反应1.5~2.5h,制得混合液B;c、干燥混合液B,将所得固体于500~800℃下煅烧1~5h,得到镍掺杂含钛高炉渣光催化材料。采用液相法掺杂镍制备含钛高炉渣光催化剂,能够大大提高其光催化性能,光催化降解效率最高可达80.0%,比未掺杂情况下提高了26.0%。
📄 2022100363438 📂 B01J23_755 👤 攀枝花学院 📅 2022-01-13
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本发明涉及一种氮掺杂二维碳纳米片的制备方法,包括如下步骤:首先将葡萄糖、尿素、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)超声溶解于去离子水中,水热反应。将产物按照一定质量比与KOH在少量去离子水中混合均匀、置于烘箱中干燥完全。最后在管式炉内梯度升温,活化碳化。将高温热解后的产物用盐酸和去离子水洗涤至中性,干燥后即得氮掺杂二维碳纳米片材料。本发明不仅合成方法简单、具有特殊的形貌并且电化学性能优异,非常适合作为电极材料并应用于新型二次电池领域。
📄 2020114172742 📂 C01B32_318 👤 齐鲁工业大学 📅 2020-12-07
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本发明涉及一种氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球的制备方法。其制备步骤如下:将去离子水与无水乙醇超声均匀后取1/3溶液倒入500 ml三口瓶,加入氨水,余下溶液倒入250 ml三口瓶,将两个三口瓶全都放进冷浴搅拌。向大三口瓶中加入1.0~3.0 g间苯二酚,搅拌溶解。将三聚氰胺与甲醛在水浴中搅拌溶解后加入小三口瓶中。搅拌一段时间以后,将三口瓶内的溶液混合,并加入甲醛,搅拌24 h。将产物离心洗涤后冷冻干燥,并低温预碳化处理。然后称取0.2g产物与KOH活化碳化,再将碳化产物酸洗,去除残留的KOH及高温热处理过程中生成的盐类,然后离心洗涤至中性,即可得到氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球。本发明制得的氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球形貌独特,尺寸均一,实验过程简便易行,进行氮原子掺杂后电化学性能再次稳步提升。
📄 2020105626055 📂 H01M4_62 👤 齐鲁工业大学 📅 2020-06-19
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本发明提供一种氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜及其制备方法。所述制备方法包括步骤:1)提供基底,将基底置于气相沉积设备中;2)将六次甲基四胺固体置于气相沉积设备中,对六次甲基四胺固体进行加热分解,并在还原性气体氛围中采用低压化学气相沉积工艺于基底表面形成氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜。本发明以廉价的六次甲基四胺为唯一碳氮源,采用低压化学气相沉积一步法得到了氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜。该制备方法具有设备和工艺步骤简单、原材料廉价易得等优点。基于本发明的制备方法制备而成的碳纳米管/石墨烯复合薄膜中的碳纳米管具有高取向性,各个碳纳米管之间相互独立,分布均匀,薄膜性能显著提升。
📄 2019107451334 📂 C01B32_186 👤 上海派能能源科技股份有限公司 📅 2019-08-13
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本发明涉及一种用于水处理的氮磷共掺杂碳封装MoO3‑Mo2C异质结构材料的制备方法,具体的说是将α‑MoO3粉末与H2O2混合,水热合成α‑MoO3纳米片;α‑MoO3纳米片分散于水,葡萄糖和磷酸三聚氰胺混合并分散于水,将上述两种水溶液混合,将泡沫NiFe进入上述混合液中,油浴条件下加热蒸发水形成浆状物质,然后将浆状物质放入管式炉,Ar气氛下,焙烧,得到氮磷共掺杂碳封装MoO3‑Mo2C异质结构材料;该制备得到的氮磷共掺杂碳封装MoO3‑Mo2C异质结构材料在水处理反应中的应用。
📄 2023110104133 📂 B01J27_24 👤 青岛科技大学 📅 2023-08-11
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本发明公开了一种掺杂镁和锡的多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将碱溶液、镁盐、锡盐和去离子水加入到模板剂中搅拌均匀后缓慢滴加至镍盐的无水乙醇溶液中,制得掺杂镁和锡的氢氧化镍溶胶;将所得溶胶老化形成凝胶,然后干燥制成粉末;将所得粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进行研磨,干燥后将制得的固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得掺杂镁和锡的多孔镍酸锂材料。本发明所制备的多孔镍酸锂正极材料通过掺杂Mg2+和Sn4+不仅可以增强镍酸锂结构的热稳定性,而且还能使其保持很高的放电容量;所形成的多孔结构为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,进一步提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。
📄 201810830969X 📂 H01M4_525 👤 龙岩学院 📅 2018-07-26
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本发明属于新能源电池技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨炔材料及其制备方法和应用。所述氟掺杂石墨炔材料的制备方法如下:在溶剂体系下,将石墨炔和固体氟源混合后,干燥,得到复合前驱体;在保护气氛下,将复合前驱体进行退火,以使氟源分解释放氟化氢和氟自由基,氟化氢或氟自由基通过亲核取代与石墨炔上的碳位点结合,形成C‑F键,得到氟掺杂石墨炔材料;石墨炔和固体氟源的质量比为30:1~4。本发明经氟掺杂后的石墨炔的缺陷增多和无序性降低,提高了石墨炔的储锂能力,从而改善了长期循环性能和大倍率性能。
📄 202510959398X 📂 C01B32_15 👤 龙岩学院 📅 2025-07-11
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本发明属于新能源电池材料技术领域,具体涉及镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料及其制备方法和应用。所述镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料,其特征在于,由六水合硝酸锌、六水合硝酸镍、对苯二甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺经过水热反应将镍掺杂进氧化锌,得到Ni‑MOF‑5,再用石墨炔包覆,加热制成。其中,所述六水合硝酸锌、六水合硝酸镍、对苯二甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺的物质的量比为3~9:0.06~0.18:1~3:700~850。所述石墨炔粉末和Ni‑MOF‑5的的质量比为1~6:60。本发明的镍掺杂氧化锌和石墨炔的电极材料制备新能源电池的电极可以提高新能源电池的循环稳定性。
📄 202511966999X 📂 H01M4_36 👤 龙岩学院 📅 2025-12-24
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本申请公开一种钾掺杂链状四氧化三锰正极材料及其制备方法与应用,属于水系锌离子电池领域,制备方法包括:配置一份异丙醇与去离子水的混合溶液。在磁力搅拌下,将乙酸锰,氯化钾和氨三乙酸溶解到混合溶液中,通过水热法制备K‑Mn‑NTA即K‑Mn‑NCs前驱体;之后通过退火法制备K‑Mn3O4‑NCs;最后将聚苯胺原位聚合在K‑Mn3O4‑NCs上得到K‑Mn3O4‑NCs@PANI;本发明正极材料应用于锌离子电池中,能够改善锌离子电池的循环性能和倍率性能,提高正极材料导电性的同时抑制了Mn的溶解,提高了锌离子电池的电化学性能。
📄 2024112685747 📂 H01M4_525 👤 南通大学 📅 2024-09-11
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一种氮掺杂多孔碳纳米片及其制备方法

2019100812882 · 安徽大学
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镍掺杂含钛高炉渣光催化材料及其制备方法

2022100363438 · 攀枝花学院
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一种氮掺杂二维碳纳米片的制备方法

2020114172742 · 齐鲁工业大学
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一种氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球的制备方法

2020105626055 · 齐鲁工业大学
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氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜及其制备方法

2019107451334 · 上海派能能源科技股份有限公司
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一种氟掺杂石墨炔材料及其制备方法和应用

202510959398X · 龙岩学院
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