用于气敏传感器的NiO改性二氧化锡纳米材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN110577236A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910953572.4

    申请日:2019-10-09

    Inventor: 王丹 葛美英 卢静

    Abstract: 本发明公开了一种用于气敏传感器的NiO改性二氧化锡纳米材料的制备方法及其产品和应用,其制备方法是,利用水热法制备SnO2纳米材料做载体,通过NiO改性,包括:将Ni(NO3)26H2O在磁力搅拌下溶解于含有乙醇和乙二醇的混合溶液中,得到溶液A;通过超声搅拌将SnO2纳米材料加入溶液A中,得到溶液B;将溶液B转移至水热釜中水热反应后,冷却到室温,通过离心收集、清洗、干燥后得到粉体C;将粉体C置于马弗炉中煅烧得到最终产物用于气敏传感器的NiO改性二氧化锡纳米材料。本发明提供的方法可极大提升SnO2的稳定性、对甲醇的灵敏度和响应时间,使金属氧化物体系材料在气敏传感器领域具有更加广阔的应用前景。

    一种用于有机磷农药检测的传感器制备方法

    公开(公告)号:CN105388200B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510667756.6

    申请日:2015-10-16

    Abstract: 一种用于有机磷农药检测的酶传感器的制备方法,包括:生物酶层、纳米粒子/导电聚合物层和电极基体,其中所述的纳米粒子为Au‑Fe3O4;所述的导电聚合物为醌类磺化物/氧化石墨烯复合材料;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的酶溶液为乙酰胆碱酶和壳聚糖醋酸溶液。本发明制备所得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为4.0×10‑13~5.0×10‑9 mol/L,传感器对现有机磷农药的检测限为1.0×10‑13 mol/L。

    锂离子电池负极材料(Mn,Co)3O4及其制备方法

    公开(公告)号:CN103996841B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410206874.2

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料(Mn,Co)3O4及其制备方法,将钴盐、锰盐溶在均匀介质中,磁力搅拌使无机盐完全溶解在均匀介质中;混合双螯合剂加少量去离子水润湿,加入氨水,摇至形成无色透明溶液,再将无色透明双螯合剂溶液加入无机盐均匀介质中,形成透明溶液,60-80℃加热搅拌至形成蓝紫色凝胶;将凝胶材料于鼓风干燥箱中180-240℃加热至形成黑色多孔的干凝胶;将得到的黑色干凝胶研磨成粉末,在马弗炉750-900℃下煅烧5-10小时得到目标产物。本发明具有制备工艺简便,成本低廉,得到的材料颗粒较小、有序的网状结构及分散性好等优点。

    一种锂离子二次电池负极材料纳米钛酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN103579598B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210258480.2

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 本发明提供一种用于锂离子二次电池负极材料纳米钛酸锂的制备方法。本发明是通过溶胶凝胶法以Li和Ti的可溶性化合物,按照Li/Ti=0.8~1.0的摩尔比进行配料加入到混有水解抑制剂的醇水混合溶剂中,再加入双组分螯合剂与金属离子在碱性条件下发生螯合反应,搅拌,加热,凝胶,然后在150~250℃条件下保温3-24h,得到烧结前驱体;最后,将所得的前驱体进行球磨,在600~900℃条件下保温5~15h,得到成品纳米Li4Ti5O12负极材料。该方法制备的钛酸锂分散效果较好,显著改善了纳米粉体的团聚现象。此法制备的钛酸锂负极材料室温下在1C倍率下首次放电比容量可达166mAh/g,10C倍率下仍有110 mAh/g左右的放电比容量,显示出优异的倍率性能和循环稳定性,可广泛应用于便携式设备和动力电池领域。

    一种改性钛酸锂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102983319B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201210549181.4

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本发明提供一种改性钛酸锂材料及其制备方法,一种改性钛酸锂材料,其特征在于,所述钛酸锂材料的分子式为LiaMpNqTixO12,式中M,N为掺杂改性金属离子,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5,所述的金属元素M、N分别为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Zr、Mn、Ta、Hf、V中的一种。本发明还提供一种改性钛酸锂材料的制备方法。本发明与现有钛酸锂的制备方法相比降低了反应温度、缩短了反应时间;并具有制备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,并且该方法制得的改性钛酸锂具有优良的充放电、循环及高倍率性能。

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