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公开(公告)号:CN108767222B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810517729.4
申请日:2018-05-25
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种阳离子掺杂三元正极材料纳米纤维的制备方法,涉及纳米材料。将镍源、钴源和锰源加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,磁力搅拌,得溶液A;在溶液A中加入锂源和金属阳离子源,置于恒温油浴锅磁力搅拌,得溶液B;将聚丙烯腈加入到N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌,全部溶解后得溶液C;将溶液B全部加入溶液C中,置于恒温油浴锅磁力搅拌,得溶液D;将溶液D转移至注射器中,进行静电纺丝,纺出的产物用铝箔接收;将所得产物干燥后置于马弗炉中于220~300℃煅烧1~3h,然后升温至350~500℃,煅烧3~5h,最终升温至750~850℃,再煅烧8~16h后降温至室温,即得阳离子掺杂三元正极材料纳米纤维。
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公开(公告)号:CN107966479B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201711141100.6
申请日:2017-11-16
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种提高氢气传感器性能的Pd/W18O49复合材料的制备方法,该Pd/W18O49复合材料为由纳米棒组合而成海胆状纳米球,该海胆状纳米球的直径为600~800nm,该纳米棒的直径为10~15nm,且该纳米棒的表面附着贵金属钯纳米颗粒。本发明中的海胆状W18O49粉末是由很多的纳米棒组成的分层次结构,比表面积非常大,能够为气体反应提供更多的活性位点,同时有利气体的吸附和扩散;此外本发明在海胆状W18O49粉末表面修饰的贵金属钯纳米颗粒对氢气的催化氧化具有很高的活性。在这些因素的共同作用下,赋予了本发明的复合材料更加优异的气敏特性。
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公开(公告)号:CN108217715B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201810156341.6
申请日:2018-02-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二维金属氧化物纳米片的制备方法,涉及低维纳米材料。配制金属盐水溶液,经搅拌、超声后得到溶液A,所述溶液A为透明澄清溶液;在得到的溶液A中加入P123表面活性剂,静置,得到溶液B,所述溶液B为粘稠状透明澄清溶液;在得到的溶液B中加入碱性试剂,得悬浊液;将得到的悬浊液静置,离心洗涤,高温除水,所得固体粉末即为二维金属氧化物纳米片。所用原料成本较低、工艺简单、能耗较小且对环境无污染;所制备的二维金属氧化物纳米片形貌均匀,性能稳定;具有普适性,可以实现多种二维金属氧化物纳米片的制备。
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公开(公告)号:CN108585062A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810282539.9
申请日:2018-04-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种双金属多壳层蛋黄-蛋壳纳米空心球的无模板制备方法,包括如下步骤:(1)将金属盐和对苯二甲酸溶于N-N二甲基甲酰胺和丙三醇组成的混合溶剂中,经搅拌形成均匀透明的溶液;(2)将步骤(1)所得的物料移入聚四氟乙烯内衬反应釜进行反应;(3)将步骤(2)所得的反应产物用极性溶剂离心洗涤后再干燥,接着置于马弗炉中加热,冷却后得到所述双金属多壳层蛋黄-蛋壳纳米空心球。本发明无需模板,制备过程简单易重复,安全性高,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN108217715A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810156341.6
申请日:2018-02-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二维金属氧化物纳米片的制备方法,涉及低维纳米材料。配制金属盐水溶液,经搅拌、超声后得到溶液A,所述溶液A为透明澄清溶液;在得到的溶液A中加入P123表面活性剂,静置,得到溶液B,所述溶液B为粘稠状透明澄清溶液;在得到的溶液B中加入碱性试剂,得悬浊液;将得到的悬浊液静置,离心洗涤,高温除水,所得固体粉末即为二维金属氧化物纳米片。所用原料成本较低、工艺简单、能耗较小且对环境无污染;所制备的二维金属氧化物纳米片形貌均匀,性能稳定;具有普适性,可以实现多种二维金属氧化物纳米片的制备。
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公开(公告)号:CN107966479A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711141100.6
申请日:2017-11-16
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种提高氢气传感器性能的Pd/W18O49复合材料的制备方法,该Pd/W18O49复合材料为由纳米棒组合而成海胆状纳米球,该海胆状纳米球的直径为600~800nm,该纳米棒的直径为10~15nm,且该纳米棒的表面附着贵金属钯纳米颗粒。本发明中的海胆状W18O49粉末是由很多的纳米棒组成的分层次结构,比表面积非常大,能够为气体反应提供更多的活性位点,同时有利气体的吸附和扩散;此外本发明在海胆状W18O49粉末表面修饰的贵金属钯纳米颗粒对氢气的催化氧化具有很高的活性。在这些因素的共同作用下,赋予了本发明的复合材料更加优异的气敏特性。
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公开(公告)号:CN107180964A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710493868.3
申请日:2017-06-26
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , C01B32/184 , C01G49/06 , C01G19/02
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , C01G19/02 , C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种利用微波法一步合成掺杂金属氧化物与石墨烯复合材料的方法,该方法以具有还原性的低价态金属离子(Fe2+、Sn2+等)为还原剂,铬、锑、镍等为掺杂元素,在微波加热的辅助下,氧化石墨烯被还原,同时合成均匀分布在石墨烯片层上的掺杂金属氧化物复合材料。该方法实现了掺杂、低价态金属离子氧化、氧化石墨烯还原的同步进行,避免使用剧毒的水合肼还原氧化石墨烯,对环境友好、无污染;此工艺设备简单,加热速度快,反应时间短,且产物纯度高,大大提高了生产效率。通过该方法制备的掺杂金属氧化物与石墨烯复合材料作为锂离子电池以及钠离子电池负极材料时具有较高的相对比容量和良好的循环稳定性。
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