一种过渡金属磷化物纳米空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN107032313B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710341499.6

    申请日:2017-05-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种过渡金属磷化物纳米空心球的制备方法,具体包括以下步骤:首先制备出过渡金属氧化物纳米球,然后采用阴离子交换法将过渡金属氧化物纳米球与磷离子交换,酸洗,得到空心的过渡金属磷化物纳米球。本发明的有益效果是:该法制得的空心过渡金属磷化物,所需反应条件温和,结构稳定,具有较大的比表面积,空心的球型结构可以为化学反应提供更多的反应活性位点,更有利于电催化、化学催化等应用。

    一种铝氮共掺杂石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN107170995A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710329740.3

    申请日:2017-05-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: H01M4/9083

    Abstract: 本发明涉及一种铝氮共掺杂石墨烯的制备方法,具体包括以下步骤:氧化石墨烯分散液与一定量的交联剂、含铝前驱体水热交联,干燥后煅烧,酸碱处理后得到铝氮共掺杂石墨烯复合材料。本发明的有益效果是:该法制得的铝氮共掺杂石墨烯,结构稳定,电催化氧还原反应具有优异的电催化活性及循环稳定性。

    一种金属与氮健合共同掺杂石墨烯凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN105870460A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610197481.9

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: H01M4/8825 H01M4/90

    Abstract: 本发明涉及一种金属与氮键合共掺杂石墨烯凝胶的制备方法,具体包括以下步骤:氧化石墨烯与交联剂、金属前驱体共同水热交联,干燥后煅烧。本发明的有益效果是:该法制得的石墨烯凝胶结构稳定,键合型掺杂的结构使材料对燃料电池阴极氧还原反应具有优异的电催化性能,以该材料修饰的电极起始电位低、电流密度大、抗甲醇性能好,材料的电催化性能超过商业Pt/C催化剂。

    一种用于燃料电池的高温复合质子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105826585A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610357812.0

    申请日:2016-05-26

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: H01M8/1069 H01M8/102

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃料电池的高温复合质子交换膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)将聚苯并咪唑或其可溶衍生物溶解于溶剂中配置成溶液,向其中加入咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯进行分散得混合液;聚苯并咪唑和所述咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯的质量比为99~65:1~35;咪唑类离子液体表面修饰氧化石墨烯的通式为:;式中,X为HSO4、H2PO4或CF3SO3,R为?H、甲基、乙基、异丙基或苯基;(b)将混合液倾入模板中,在70~120℃成膜,冷却至室温,脱模得复合膜;(c)将复合膜在60~80℃温度下置于咪唑类质子型离子液体中浸泡。抑制了质子型离子液体的渗漏,提高了质子交换膜的性能。

    一种超级电容器用纳米多层介孔金属氮化物/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103021662B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201210529470.8

    申请日:2012-12-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及多层金属氮化物/石墨烯电化学超级电容器复合电极材料及制备方法,该方法是:(1)制备氧化石墨烯;(2)以阳离子表面活性剂为模板剂,碱性条件下,硅源在氧化石墨烯表面自组装,得层状氧化石墨烯-介孔二氧化硅复合材料GO-SiO2;(3)以GO-SiO2为模板,四氯化碳和乙二胺聚合后,在惰性气体中焙烧,然后除掉模板剂中的SiO2,得层状石墨烯-介孔氮化碳复合材料G-C3N4;(4)以G-C3N4为模板剂,金属前驱体在模板剂上交联,然后在惰性气氛中焙烧,得产品。通过此方法制备的电极材料,其比电容最高可达876 F/g,2000次充放电循环比电容仍能保持95%以上,其使用寿命长,循环稳定性好。

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