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公开(公告)号:CN115487837A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211261187.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及深海富稀土黏土负载二氧化钛制备的纳米复合材料。利用深海富稀土黏土具有介孔结构(比表面积在80m2·g‑1左右,平均孔径在7.4nm,孔容约为0.145cm3·g‑1),富稀土元素等特点,以一种简单的方法,在合成过程中通过溶解出黏土中的稀土元素,改性沉淀在片层黏土层间及表面的TiO2,获得了具有高光催化性能的纳米复合材料。经测试,制备的纳米复合材料对浓度为10mg/L模拟污染物RhB溶液的去除率都达到了99%以上,该效果高于同质量相同方法制备的及商用TiO2(P25)。
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公开(公告)号:CN113921800B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111183466.6
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经2 ‑1测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m·g左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始‑1库伦效率为78%左右。在0.5A·g 的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。
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公开(公告)号:CN115487837B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211261187.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及深海富稀土黏土负载二氧化钛制备的纳米复合材料。利用深海富稀土黏土具有介孔结构(比表面积在80m2·g‑1左右,平均孔径在7.4nm,孔容约为0.145cm3·g‑1),富稀土元素等特点,以一种简单的方法,在合成过程中通过溶解出黏土中的稀土元素,改性沉淀在片层黏土层间及表面的TiO2,获得了具有高光催化性能的纳米复合材料。经测试,制备的纳米复合材料对浓度为10mg/L模拟污染物RhB溶液的去除率都达到了99%以上,该效果高于同质量相同方法制备的及商用TiO2(P25)。
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公开(公告)号:CN113921800A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111183466.6
申请日:2021-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及大洋粘土镁热还原制备多孔硅作为锂离子电池负极材料。将海洋中广泛存在的大洋粘土作为资源利用,以一种简单的方法即可获得可应用于LIB负极的多孔碳硅复合材料。经测试,多孔硅材料的比表面积可以达到80m2·g‑1左右。将多孔硅碳化,制得了应用于LIB负极的高电化学性能的多孔碳硅复合材料,该材料的初始比容量能达到1500mAh·g‑1‑2300mAh·g‑1,初始库伦效率为78%左右。在0.5A·g‑1的电流密度下经过120次的循环仍能提供190mAh·g‑1‑550mAh·g‑1的可逆比容量。
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