一种碳纳米管负载的氧化钛光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113289667A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110725160.2

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管负载的氧化钛光催化剂的制备方法,属于光催化材料制备及其应用技术领域。这种氧化钛光催化剂,外观上呈纳米管状,是由氟掺杂碳纳米管负载的、氮氟共掺杂的缺氧型氧化钛构成;这种氧化钛材料可以直接用于模拟太阳光下光催化降解污染物,是一种性能优异的光催化剂。所述方法首先以聚丙烯腈原料,并添加氟化铵,通过静电纺丝技术得到含氟化铵的聚丙烯腈纳米纤维;再以钛酸四丁酯为钛源,并添加冰乙酸,通过溶剂热法,制备得到聚丙烯腈纤维负载的氧化钛样品;最后在真空管式炉中在惰性气氛中进行高温热处理,得到所述氧化钛光催化剂。该方法原材料易得,产品收率高、成本低,生产过程简单、安全,适合大规模生产。

    一种碳纤维@二氧化钼纳米颗粒核壳复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN108246281B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810006491.9

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维@二氧化钼纳米颗粒核壳复合结构及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提出的复合结构的内核是碳纤维、外壳是MoO2纳纳米颗粒或者MoO2/C的复合纳米颗粒。本发明在真空气氛炉中,在载气作用下,在高温下热解浸泡过MoO3粉或者MoO3/预氧化聚丙烯腈混合粉的悬浊液的预氧化聚丙烯腈纤维,实现碳纤维和MoO2纳米颗粒的同时合成,能高产率地制备得到所述碳纤维@二氧化钼纳米颗粒核壳复合结构。该产物产量大、密度高、纯度高,结晶性好,纳米尺度有序;且该方法具有设备和工艺简单、合成生长条件严格可控、产品收率高、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。该产品是优异的可见光催化剂、电催化剂、离子电池阳极材料和发光晶体管材料。

    一种混合硝酸盐熔盐法制备硼氮共掺杂单晶介孔TiO2催化材料的方法

    公开(公告)号:CN108654663B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710627233.8

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种以混合硝酸盐为助溶剂的熔盐法制备氮硼共掺杂单晶介孔TiO2催化材料的方法,属于材料制备技术领域。本发明以钛酸四丁酯为原料,以硼酸为硼源掺杂剂,水热法制得TiO2材料前驱体,再以混合硝酸盐作为氮源及助溶剂,通过硝酸盐熔盐法制备氮硼共掺杂单晶介孔TiO2催化材料。该方法具有制备条件简便可控、设备和工艺简单、产量大、成本低等优点。所获得的颗粒产物为10纳米左右,在光催化降解污染物和光催化制氢等方面有广泛的应用前景。

    一种熔盐法制备偏钛酸钠-四钛酸钾复合催化材料的方法

    公开(公告)号:CN108620053B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710579584.6

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种以混合硝酸盐为助溶剂的熔盐法制备偏钛酸钠‑四钛酸钾复合催化材料的方法,属于材料制备技术领域。本发明以钛酸四丁酯为原料,水热法制得TiO2材料前驱体,再加入混合硝酸盐作为助溶剂,通过硝酸盐熔盐法制备偏钛酸钠‑四钛酸钾复合催化材料。该方法具有制备条件简便可控、设备和工艺简单、产量大、成本低等优点。所获得的产物为6‑13微米长,约200纳米左右宽的纳米带,在光催化降解污染物和光催化制氢等方面有广泛的应用前景。

    部分合金化的氧化锡纳米棒阵列超级电容器正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110767460A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910994486.8

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种部分合金化的氧化锡纳米棒阵列超级电容器正极材料的制备方法,属于新能源材料制备及其应用技术领域。本发明提出的正极材料由生长在泡沫镍衬底上的、部分Sn-Ni合金化的、缺氧型的氧化锡纳米棒阵列结构构成,可直接用作超级电容器工作电极,且电极比电容大,循环稳定性好,对人体无毒无害。所述方法首先以三水合锡酸钠和氢氧化钠为原料,采用溶剂热法在集流体泡沫镍衬底上生长出二氧化锡纳米棒阵列,然后在真空管式炉中在还原气氛中进行高温热处理,最终得到所述正极材料。该方法所得氧化锡纳米棒阵列结构产量大,组成和形貌可控;原材料、设备和工艺过程简单,成本低廉,生产过程安全、清洁、环保,有利于规模化生产。

    基于缺氧型氧化锡纳米片花球的超级电容器正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110718400A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910994471.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于缺氧型氧化锡纳米片花球的超级电容器正极材料的制备方法,属于新能源材料制备及其应用技术领域。该正极材料由高度缺氧型的氧化锡纳米片构成,纳米片之间规则排列成花球状,宏观上为粉末状物质。作为工作电极,比表面积大,活性位点暴露充分,导电性较好,比电容大,结构稳定性好,对人体无毒无害。所述方法首先以二水合氯化亚锡和二水合柠檬酸三钠为原料,采用溶剂热法沉积得到了Sn3O4纳米片花球粉末;然后将这种粉末在真空管式炉中进行高温热还原,最终得到所述正极材料。该方法的产品产量大,组成和形貌可控;原材料、设备和工艺过程简单,成本低廉,生产过程安全、清洁、环保,有利于规模化生产。

    一种树冠状缺氧型氧化锡纳米片阵列结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110711585A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910994467.5

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种树冠状缺氧型氧化锡纳米片阵列结构及其制备方法,属于新能源材料制备及其应用技术领域。所述方法以二水合氯化亚锡和二水合柠檬酸三钠为原料,采用溶剂热法在泡沫镍衬底上沉积生长得到一种树冠状缺氧型氧化锡纳米片阵列结构。该纳米结构是外观上像树冠的纳米结构构成的阵列,每一个树冠状结构由缺氧型氧化锡纳米片错落有致叠层而成。这种纳米片阵列结构比表面积大、材料带隙较小、对光的吸收能力强,结构稳定性和热稳定性好,且对人体无毒无害,是一种优异的可见光催化剂。该方法原材料、设备和工艺过程简单,清洁、环保,反应条件温和、适用性广、工艺参数可控性强,产品产量大、纯度高,易实现规模化生产。

    一种碳纤维@氧化钨纳米颗粒核壳复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106423144B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201611023988.9

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维@氧化钨纳米颗粒核壳复合结构及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提出的复合结构的内核是碳纤维、外壳是氧化钨纳米颗粒。本发明在真空炉中,在载气作用下,在高温下直接加热浸泡过WO3悬浊液的预氧化聚丙烯腈纤维,高产率、一步合成碳纤维@缺氧型氧化钨(WOx)纳米颗粒核壳复合结构。然后,将这种碳纤维@WOx纳米颗粒核壳复合结构在低温下、空气中退火进一步得到碳纤维@WO3纳米颗粒核壳复合结构。该方法产物密度高、组成和形貌可控,制备后可直接使用,无需后处理;且该方法具有设备和工艺简单、材料合成生长条件严格可控、产量大、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。所获得材料是优异的可见光催化剂、电催化剂。

    高掺氮量单晶TiO2介孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108067277A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611014508.2

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: B01J27/24 B01J35/004 B01J35/10

    Abstract: 本发明涉及一种高掺氮量单晶TiO2介孔材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明以钛酸四丁酯和尿素分别作为钛源和氮源,水热制得TiO2材料前驱体,再采用熔盐法,以加入的混合硝酸盐作为协同掺杂剂及形貌修饰剂,制备高掺氮量单晶TiO2介孔材料。该方法具有制备条件严格可控、设备和工艺简单、产量大、成本低等优点。所获得的产物纯度高,颗粒大小分布均匀,掺氮量高;这种材料在光电池电极,光催化制氢和降解等方面有广泛的应用前景。

    高产率高纯度MoO2粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105858726B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610210367.5

    申请日:2016-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种高产率高纯度MoO2粉体的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明在真空加热炉中,通过热蒸发气相迁移技术,以三氧化钼和硫粉为原料,在真空环境中、在载气带动下,采用非混合式的渐进反应方法,一步还原合成得到高产率、高纯度的MoO2粉末。该方法具有合成条件严格可控、设备和工艺简单、产品收率高、成本低廉、安全、环保等优点。所获得的MoO2粉体粒度均匀、纯度高,易于存贮和再加工。这种MoO2粉体在冶金、催化剂、锂离子电池等方面具有广泛的应用前景。

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