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公开(公告)号:CN103346020B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310313571.6
申请日:2013-07-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锡/硼掺杂石墨烯纳米复合物及其制备方法。将氧化石墨置于水与乙醇的混合溶液中超声分散,将硼酸与二水合氯化亚锡加入该混合液中进行水热合成、洗涤和干燥后,获得二氧化锡/硼掺杂石墨烯纳米复合物。该材料在能源领域以及其它电子器件领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105244513A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510629798.0
申请日:2015-09-28
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: H01M4/90 , B82Y30/00 , H01M4/88 , H01M4/9083 , H01M4/921
Abstract: 本发明公开了一种石墨相氮化碳修饰的炭黑负载铂钯合金纳米电催化剂及其制备方法。首次使用三聚氰胺为前驱体,在炭黑表面生长石墨相氮化碳,提高了炭黑在酸性电解质中的抗电化学腐蚀性能;再以硝酸铂和硝酸钯为前驱体,水合肼作为还原剂,在石墨相氮化碳修饰的炭黑表面均匀沉积平均粒径为5nm的铂钯合金纳米颗粒,得到石墨相氮化碳修饰的炭黑负载铂钯合金纳米电催化剂,反应条件温和,且无需使用表面活性剂。该催化剂拥有较高的电化学催化活性、稳定性和抗电化学腐蚀性,在直接醇类燃料电池方面具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN103864010B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410079497.0
申请日:2014-03-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸钴纳米复合材料及其制备。将氧化石墨置于无水乙醇中进行超声;随后将硝酸钴和硝酸铁加入到无水乙醇;将溶解的金属盐溶液加入到氧化石墨烯溶液中,再次超声分散;将尿素加入到上述分散均匀的混合溶液中,搅拌溶解,最后将混合溶液进行水热合成反应,反应结束后,产物经离心洗涤和干燥后,获得复合材料。本发明采用尿素对氧化石墨烯进行还原,在还原的同时,在石墨烯的表面掺杂了氮原子,氮原子的掺杂改变了石墨烯表面化学性质,弥补了化学法制备石墨烯存在的表面缺陷同时,尿素提供的碱性,使铁酸钴在氮掺杂石墨烯的表面形成,铁酸钴纳米粒子能够进一步阻止石墨烯层与层之间的堆积团聚,提高复合材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105110447A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510587193.X
申请日:2015-09-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/70 , B01J27/24 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Au/g-C3N4纳米复合材料的应用。本发明所述的Au/g-C3N4纳米复合材料作为有机催化的催化剂,在对各种硝基酚的催化还原方面具有优异的性能,当Au与g-C3N4的含量比为6:100时,反应6min后,Au/g-C3N4-6纳米复合材料催化还原邻硝基酚(o-NP)、间硝基酚(m-NP)、对硝基酚(p-NP)、2,4-二硝基酚苯酚(2,4-NP)及2,4,6-三硝基甲苯酚(2,4,6-NP)的还原率分别为93.2%、97.6%、89.2%、60.1%和39.6%,具有明显优异的催化还原效果。
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公开(公告)号:CN104269552A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410472906.3
申请日:2014-09-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/64 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/525 , H01M4/1391 , H01M4/64 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种二维珊瑚状纳米钴酸镍及其制备方法。将氧化石墨烯置于水中超声分散,硝酸钴和硝酸镍加入到水中搅拌溶解,然后将二种体系混合搅拌均匀,之后将混合体系冷冻干燥,最后将干燥后的粉末进行热处理,获得二维珊瑚状纳米钴酸镍。本发明以氧化石墨烯为模板材料采用热处理的方法,制备了二维珊瑚状纳米钴酸镍。应用本发明制备的二维珊瑚状纳米钴酸镍作为锂离子电池负极材料有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN104119677A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310157611.2
申请日:2013-04-28
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: Y02E60/13 , C08K9/12 , C08G73/0266 , C08K3/24 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , H01G11/30 , C08L79/02
Abstract: 本发明公开了一种铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料及其制备方法。该三元纳米复合材料由纳米铁酸钴,石墨烯及聚苯胺组成,纳米铁酸钴负载在石墨烯片层上,聚苯胺包覆在整个片层的表面。该铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料的制备方法:将氧化石墨在无水乙醇中超声分散在氧化石墨烯溶液;将硝酸铁和硝酸钴在乙醇中搅拌溶解;将前两步所得溶液混合,搅拌,调节pH值;将第三步所得反应体系转移至水热釜中反应,所得产物洗涤;将第四步所得产物及引发剂分散在酸溶液中;在恒温状态下,将苯胺加入到第五步所得的体系中;将所得的体系在恒温条件下反应;用大量去离子水,将第七步所得的产物进行过滤分离,干燥后获得铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料。该铁酸钴-石墨烯-聚苯胺三元纳米复合材料具有优异的电化学性能,广泛适用于催化材料及电极材料等领域。
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公开(公告)号:CN103043729B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210592317.X
申请日:2012-12-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钼酸钴-石墨烯纳米复合物及其制备方法。将氧化石墨置于水中超声分散,钴盐加入到上述体系中搅拌溶解,随后再加入钼酸铵并调节pH,之后将混合体系转移至水热釜中进行反应,反应结束后,产物经过滤分离、洗涤和干燥后,获得钼酸钴-石墨烯纳米复合物。该材料在能源领域以及其它电子器件领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103887079A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410077849.9
申请日:2014-03-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸锰纳米复合材料的制备。将制备好的氧化石墨置于无水乙醇中进行超声分散;随后将称量好的硝酸锰和硝酸铁加入到上述分散液中,搅拌致其完全溶解;最后将一定量的尿素加入到混合液中,搅拌溶解后,将混合液移入烧瓶中,反应过后将获得氮掺杂石墨烯/铁酸锰纳米复合材料。本发明采用尿素对氧化石墨烯进行还原,在还原的同时,在石墨烯的表面掺杂了氮原子,氮原子的掺杂改变了石墨烯表面化学性质,弥补了化学法制备石墨烯存在的表面缺陷同时,尿素提供的碱性,使铁酸锰在氮掺杂石墨烯的表面形成;铁酸锰纳米粒子能够进一步阻止石墨烯层与层之间的堆积团聚,提高氮掺杂石墨烯/铁酸锰纳米复合材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN103871755A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410077928.X
申请日:2014-03-05
Applicant: 南京理工大学 , 常州纳欧新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸镍纳米复合材料及制备。将氧化石墨在水中进行超声分散,得到氧化石墨烯溶液;然后将硝酸铁和硝酸镍加入到氧化石墨烯溶液中,继续对其进行超声分散,最后将尿素加入到混合溶液中,最后将混合溶液转移至三口烧瓶中,通过油浴加热反应后,产物经离心洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸镍纳米复合材料。本发明采用尿素对氧化石墨烯进行还原,在还原的同时,在石墨烯的表面掺杂了氮原子,氮原子的掺杂改变了石墨烯表面化学性质,弥补了化学法制备石墨烯存在的表面缺陷;同时,尿素水解提供碱性,使铁酸镍在氮掺杂石墨烯的表面形成,铁酸镍纳米粒子能够进一步阻止石墨烯层与层之间的堆积团聚,提高复合材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN103804907A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410068273.X
申请日:2014-02-27
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08G73/0266 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08L2203/20 , C08L79/02
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料及其制备方法。将氧化石墨于混合溶剂中超声分散,加入硝酸锌和硝酸铁,搅拌溶解;随后将尿素加入到混合溶液中,最后将混合溶液进行溶剂热合成反应,产物经离心洗涤,获得氮掺杂石墨烯/铁酸锌纳米复合材料。将此二元复合材料于混合溶剂中超声分散,冰浴条件下,加入苯胺单体,搅拌均匀,随后逐滴加入掺杂酸和氧化剂,反应过后,产物经离心分离、洗涤和干燥后,获得氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料。氮掺杂石墨烯/铁酸锌/聚苯胺纳米复合材料具有三者的优点,弥补了各自的缺陷,提高了整体的电化学性能,其电化学性能较二元或者单组分的都有了很大的提高,比电容高达840.1F/g。
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