一维纳米线复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113401945B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110688581.2

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种复合材料的制备方法,涉及微纳材料的制备技术领域。将KMnO4、葡萄糖和H2O混合后进行第一水热反应,将反应物洗涤沉降并干燥后在氧气氛围下煅烧,取得氧化锰;将氧化锰与氢氧化钠水溶液混合进行第二水热反应,将反应物洗涤干燥,得到锰氧化物纳米线;将锰氧化物纳米线和升华硫分别放入两个瓷舟中,在管式炉中,在氮气氛围下煅烧,取得一维纳米线Na0.7MnO2@Na0.91MnO2@MnOS复合材料,本发明由于采用水热法和低温煅烧的方法,结晶度高,颗粒大小均匀;且工艺简单,反应温度低、时间短,适合于批量生产。

    一种ZIF-21晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN111187422A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010043834.6

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种ZIF-21晶体的制备方法,其步骤为:将嘌呤的N,N-二甲基甲酰胺溶液加入到Co(NO3)2∙6H2O的N,N-二甲基甲酰胺溶液中;加入二甲胺溶液到上述混合溶液中,磁力搅拌、超声处理、离心洗涤,所得ZIF-21晶体结晶度高、大小均匀,具有十二面体结构ZIF-21晶体。本发明由于采用超声合成法,结晶度高,颗粒大小均匀;且工艺简单,反应温度低、时间短,适合于批量生产。

    一种NHNO纳米阵列及其制备方法、以及在超级电容器电极中的应用

    公开(公告)号:CN113963954B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111305437.2

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明属于纳米领域,其公开了一种NHNO纳米阵列及其制备方法及在超级电容器电极中的应用。本发明通过控制反应体系中Ni(OH)2和HHTP的添加量的质量比例来实现控制NHNO纳米阵列长度和密度。通过这一可控的合成方法,获得了NHNO纳米阵列这种金属有机框架,其具有较好的超级电容器性能,在制备超级电容器中具有重要意义。同时本合成方法具有工艺简单,反应温度低,时间短的特点,适合用于工业化的批量生产。

    囊泡状磷酸根离子功能化氧化钴纳米材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113233514A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110525798.1

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 囊泡状磷酸根离子功能化氧化钴纳米材料的制备方法及应用,涉及电催化技术领域,特别是电极材料的制备。囊泡状P‑CoOx纳米材料所使用的前驱体采用的原料无毒环保,成本低廉,工艺简单,并且通过简单的煅烧制备而成,易于操作。囊泡状可由各种钴的氧化物获得,易于连续大规模生产。磷酸根离子能够对过渡金属氧化物表面进行改性,从而增加OER电催化反应的表面活性位点,进而改进电子的传输和降低电荷转移的电阻,从而显著地提高OER的电催化性能。这种囊泡状P‑CoOx纳米材料能够明显地降低电化学水分解时的过电位,并具有较好的电化学稳定性和电化学动力学效应等优点。

    囊泡状磷酸根离子功能化氧化钴纳米材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113233514B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110525798.1

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 囊泡状磷酸根离子功能化氧化钴纳米材料的制备方法及应用,涉及电催化技术领域,特别是电极材料的制备。囊泡状P‑CoOx纳米材料所使用的前驱体采用的原料无毒环保,成本低廉,工艺简单,并且通过简单的煅烧制备而成,易于操作。囊泡状可由各种钴的氧化物获得,易于连续大规模生产。磷酸根离子能够对过渡金属氧化物表面进行改性,从而增加OER电催化反应的表面活性位点,进而改进电子的传输和降低电荷转移的电阻,从而显著地提高OER的电催化性能。这种囊泡状P‑CoOx纳米材料能够明显地降低电化学水分解时的过电位,并具有较好的电化学稳定性和电化学动力学效应等优点。

    一维纳米线复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113401945A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110688581.2

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种复合材料的制备方法,涉及微纳材料的制备技术领域。将KMnO4、葡萄糖和H2O混合后进行第一水热反应,将反应物洗涤沉降并干燥后在氧气氛围下煅烧,取得氧化锰;将氧化锰与氢氧化钠水溶液混合进行第二水热反应,将反应物洗涤干燥,得到锰氧化物纳米线;将锰氧化物纳米线和升华硫分别放入两个瓷舟中,在管式炉中,在氮气氛围下煅烧,取得一维纳米线Na0.7MnO2@Na0.91MnO2@MnOS复合材料,本发明由于采用水热法和低温煅烧的方法,结晶度高,颗粒大小均匀;且工艺简单,反应温度低、时间短,适合于批量生产。

    一种NHNO纳米阵列及其制备方法、以及在超级电容器电极中的应用

    公开(公告)号:CN113963954A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111305437.2

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明属于纳米领域,其公开了一种NHNO纳米阵列及其制备方法及在超级电容器电极中的应用。本发明通过控制反应体系中Ni(OH)2和HHTP的添加量的质量比例来实现控制NHNO纳米阵列长度和密度。通过这一可控的合成方法,获得了NHNO纳米阵列这种金属有机框架,其具有较好的超级电容器性能,在制备超级电容器中具有重要意义。同时本合成方法具有工艺简单,反应温度低,时间短的特点,适合用于工业化的批量生产。

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