一种基于石墨烯的ZIF-67水凝胶材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113943426A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111147691.4

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯的ZIF‑67水凝胶材料及其制备和应用,该方法包括以下步骤:(1)将CoCl2和聚乙烯吡咯烷酮溶解分散在甲醇中形成A溶液,将2‑甲基咪唑溶解于甲醇中以形成透明B溶液,然后将B溶液缓慢加入A溶液中,充分剧烈搅拌后陈化;(2)将陈化后的反应液进行离心,并接着用甲醇洗涤多次后得到沉淀除去杂质然后干燥;(3)将上述产物加到石墨烯溶液超声和搅拌均匀,然后将溶液离心收集。(4)将C6H7O6Na溶液加入上述溶液中,在一定温度的下化学还原反应一段时间,将复合前驱体水洗和干燥,最后得到目标产物,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。

    一种石墨烯基硫化锑负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111129489A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911207002.7

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基硫化锑负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)将锑源加入去离子水中,搅拌均匀后,加入乙二醇并搅拌,得到第一溶液;(2)将硼氢化钠加入到步骤(1)得到的第一溶液中并搅拌均匀,再加入聚乙烯吡咯烷酮并充分溶解,得到第二溶液;(3)将步骤(2)得到的第二溶液加入到含有硫粉的水热釜内衬中进行水热反应,反应完成后固液分离,洗涤、干燥,得到Sb2S3;(4)将Sb2S3与GO用水热法复合,接着冻干,得到所述的石墨烯基硫化锑负极材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点,作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。

    一种单层MXene纳米片/ZIF-67复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114854030A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210128686.7

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明涉及一种单层MXene纳米片/ZIF‑67复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将盐酸溶液与氟化锂在容器中搅拌溶解形成氢氟酸,将钛碳化铝缓慢加入到上述溶液中,刻蚀剥离铝层;(2)将反应液进行离心、干燥,即得到MXene;(3)将Ti3C2MXene分散去离子水中,并在低温下超声处理一段时间,得到单层Ti3C2MXene溶液;(4)通过原位生长法将ZIF‑67生长在MXene上,将复合材料前驱体依次离心、煅烧。与现有技术相比,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在锂电池领域具有广泛的应用前景。

    一种MoS2-Co3S4/NF析氢材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114134535A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111383704.8

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种MoS2‑Co3S4/NF析氢材料及其制备方法与应用,该材料由以下制备方法制备得到:(1)取促进剂分散于甲醇中,然后加入钴源,反应得到Co‑MOF溶液;(2)取泡沫镍浸入所得Co‑MOF溶液中,静置,然后经洗涤、干燥得到Co‑MOF/NF材料;(3)取硫源A分散于去离子水中,得到溶液A,将所得Co‑MOF/NF材料浸入溶液A中,经水热、洗涤、干燥得到Co3S4/NF材料;(4)取钼源、硫源B分散于去离子水中,得到溶液B,将所得Co3S4/NF材料浸入溶液B中,然后通过循环伏安法电沉积、洗涤、干燥,得到目的产物。本发明材料中MoS2和Co3S4之间的协同作用使得材料电化学性能更好,泡沫镍增大了催化剂与水接触的面积。与现有技术相比,本发明原料成本低,制备方法简单,稳定性良好,析氢效果较好。

    一种三维TiO2纳米线/MXene复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114023935A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111264085.0

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种锂电池负极材料,具体涉及一种三维TiO2纳米线/MXene复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:将Ti3AlC2加入至氢氟酸中,刻蚀剥离铝层;S2:将步骤S1得到的反应液离心干燥,得到Ti3C2MXene;S3:将步骤S2得到的Ti3C2MXene超声分散在氢氧化钠溶液中,经磁力搅拌后得到复合材料前驱体;S4:将步骤S3得到的复合材料前驱体离心、干燥,得到复合材料。与现有技术相比,本发明通过氢氧化钠溶液使MXene碱化可以扩大其层间距,利于锂离子的存储与运输,使得该复合材料具有更高的可逆容量和更好的倍率性能以及良好的循环稳定性和导电性,适用于锂离子电池中的应用。

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