一种FeNi-S@N-RGO纳米片超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109741962A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910021091.X

    申请日:2019-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种FeNi-S@N-RGO纳米片超级电容器电极材料及其制备方法。该制备方法包括以下几个步骤:第一步:将氯化镍六水合物、硝酸铁九水合物、尿素、柠檬酸三钠盐二水合物和去离子水混合后,水热釜中进行水热反应,反应结束后离心,洗涤,干燥;第二步:将第一步水热得到的样品FeNi LDH、硫代乙酰胺加入到乙醇溶液中,再进行水热反应,待反应结束进行离心,洗涤,干燥,得到FeNi-S样品;第三步:将FeNi-S样品和RGO混合后在管式炉中煅烧,制备出FeNi-S@N-RGO纳米片电极材料。本发明制备方法环境友好、制备方法简单,便于大规模生产。

    一种N/Co3O4多孔复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108455685A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810186071.3

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种N/Co3O4多孔复合材料的制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)首先将钴源与含氮聚合物按比例分散于乙醇中,然后进行溶剂热反应;(2)溶剂热反应结束后,将得到的产物干燥,并在空气中进行热处理;(3)将热处理后样品洗涤、干燥,得到N/Co3O4多孔复合材料。本发明反应条件温和、制备方法简单。制备得到的N/Co3O4多孔复合材料具有优异的孔道结构和高的比表面积,可以广泛应用于催化、锂离子电池、超级电容器领域。

    Fe2-1.5xMoxS2-RGO杂化催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107699919A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710962480.3

    申请日:2017-10-17

    CPC classification number: Y02E60/366 C25B11/0478 C25B1/04

    Abstract: 本发明涉及Fe2-1.5xMoxS2-RGO杂化催化剂及其制备方法和应用,该Fe2-1.5xMoxS2-RGO是通过在氧化石墨烯负载纳米粒子,然后水热反应,在高温高压下硫化,其中部分氧化石墨烯被还原,生成Fe2-1.5xMoxS2-RGO;其制备方法包括氧化石墨烯的制备以及Fe2-1.5xMoxS2-RGO的制备;本发明同现有技术相比,所得到的Fe2-1.5xMoxS2-RGO杂化催化剂比现有的电催化剂成本低,该杂化催化剂可用于电催化析氢,而且Mo元素的掺杂降低了电催化析氢时的过电位,改善了电催化析氢的效果,该催化剂稳定性良好,制备方法简单,增强了电催化析氢的性能,可以面向工业化发展。

    一种Nd‑Ni‑Mo‑P/Go化学复合沉积层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106637158A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611223189.6

    申请日:2016-12-27

    CPC classification number: C23C18/48 C23C18/1666

    Abstract: 本发明公开了一种Nd‑Ni‑Mo‑P/Go化学复合沉积层及其制备方法。本发明是将低碳钢在Nd‑Ni‑Mo‑P/Go化学复合沉积液中超声辅助,在低碳钢表面得到Nd‑Ni‑Mo‑P/Go化学复合沉积层。其中,每升复合沉积液含有20~50g六水硫酸镍,2~5g钼酸钠,5~20g次磷酸钠,20~50g柠檬酸三钠,0.1~5g钕,1~10g氧化石墨烯,0.5g十二烷基苯磺酸钠。本发明的有益效果在于:本发明是基于化学镀与超声技术,在低碳钢表面制备纳米复合沉积层。通过本方法制备的复合沉积层可以有效的提高低碳钢的耐腐蚀性能、表面硬度、耐磨性等性能,并且能有效的解决微粒开裂难题。

    一种NiGa-LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114300273B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202111541034.8

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种NiGa‑LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取锌源、钴源、氟化铵、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、煅烧得到ZnCo2O4@NF材料;(3)取镍源、镓源、尿素分散于水中,得到溶液B;(4)取ZnCo2O4@NF材料浸泡于溶液B中,然后经水热、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料中ZnCo2O4作为活性中心缩短离子扩散长度,大比表面积NiGa‑LDH纳米片提供大量活性位点,NiGa‑LDH纳米片与ZnCo2O4原位生长复合提高材料的电化学性能。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可逆性和稳定性较好,可作为超级电容器工作电极,且制备方法简单,环境友好,便于工业化生产。

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