一种氧缺陷铌酸铁纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115043435B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210816637.2

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧缺陷铌酸铁纳米片及其制备方法,其步骤为:将氯化铌、氯化铁的混合溶液先水热处理,再通过将铌酸铁的前驱体与2‑甲基咪唑混合用于固定纳米片,于氮气下热处理得到多孔片状纳米片,再进行等离子体刻蚀得到具有氧空位的多孔片状纳米片,然后在其表面附着碳层得到所述纳米片。本发明利用铌酸铁的前驱体与2‑甲基咪唑相结合固化了纳米片层结构,抑制了中间体在形成铌酸铁时团聚现象,从而保持了较大的比表面积和充分暴露的活性位点;氧空位也有利于激发电活性位点和扩展离子传输路径;此外,碳层也提供了高效的电子/离子通道,增大其导电性,并为铌酸铁中的缺陷结构提供了保护。

    一种二维硼氮掺杂生物质衍生碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN113184830B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110571123.0

    申请日:2021-05-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种二维硼氮掺杂生物质衍生碳纳米片的制备方法,涉及超级电容器电极材料技术领域,通过硼酸与福寿螺卵汁共结晶的方式形成夹层结构式前驱体。然后于氮气保护下进行碳化处理,将得到的混合材料在去离子水中去除B2O3模板,最终获得硼氮掺杂的高缺陷碳二维纳米片。本发明通过生物质大分子与硼酸间的氢键作用力自组装为二维结构,在随后的碳化中硼酸分解形成的气体也促进了碳材料的活化。此外,作为模板的硼酸可以通过水溶的方式循环使用,达到绿色环保的目的。

    一种氧缺陷铌酸铁纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115043435A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210816637.2

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧缺陷铌酸铁纳米片及其制备方法,其步骤为:将氯化铌、氯化铁的混合溶液先水热处理,再通过将铌酸铁的前驱体与2‑甲基咪唑混合用于固定纳米片,于氮气下热处理得到多孔片状纳米片,再进行等离子体刻蚀得到具有氧空位的多孔片状纳米片,然后在其表面附着碳层得到所述纳米片。本发明利用铌酸铁的前驱体与2‑甲基咪唑相结合固化了纳米片层结构,抑制了中间体在形成铌酸铁时团聚现象,从而保持了较大的比表面积和充分暴露的活性位点;氧空位也有利于激发电活性位点和扩展离子传输路径;此外,碳层也提供了高效的电子/离子通道,增大其导电性,并为铌酸铁中的缺陷结构提供了保护。

    一种二氧化锰复合生物质纳米碳片的电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114496583A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210056906.X

    申请日:2022-01-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰复合生物质纳米碳片的电极材料及制备方法。该方法是将泡发后的木耳水热处理后,获取纯净的液体,将该液体与硼酸混合后进行搅拌蒸发,再通过碳化、洗涤、干燥和研磨,得到干净的木耳纳米碳片;最后将该木耳纳米碳片分散于KMnO4溶液中进行水热反应,待冷却、洗涤和干燥之后,得到所述电极材料。本发明用H3BO3作为活化剂,制备出纳米碳片,构建可调控且多孔片状结构均匀分布的生物模板,使MnO2纳米纤维均匀生长在N掺杂碳片上。纳米纤维的引入提供了更大的比表面积,同时纳米纤维之间的间隙性结构也促进了电解液离子的传输,从而表现出良好的电容性能。

    一种二维硼氮掺杂生物质衍生碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN113184830A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110571123.0

    申请日:2021-05-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种二维硼氮掺杂生物质衍生碳纳米片的制备方法,涉及超级电容器电极材料技术领域,通过硼酸与福寿螺卵汁共结晶的方式形成夹层结构式前驱体。然后于氮气保护下进行碳化处理,将得到的混合材料在去离子水中去除B2O3模板,最终获得硼氮掺杂的高缺陷碳二维纳米片。本发明通过生物质大分子与硼酸间的氢键作用力自组装为二维结构,在随后的碳化中硼酸分解形成的气体也促进了碳材料的活化。此外,作为模板的硼酸可以通过水溶的方式循环使用,达到绿色环保的目的。

    用作超级电容器的三维多孔生物质碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112133572A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010934342.6

    申请日:2020-09-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的三维多孔活性炭电极材料及制备方法,其步骤为:将竹荪干用去离子水洗涤数次,在烘箱中干燥至恒重后,置于0.05~0.5 M KOH溶液中浸润,将上述混合物置于120~180ºC下水热24~反36应 h5;~将10 产h物。冷在却N2至的室氛温围后下离以心1~分5 离oC 收m集in沉‑1的淀升物温,冷速冻率干升燥温至500~800 oC,并恒温2~4 h。本发明制备的竹荪碳多孔材料采用水热处理,减少活化剂使用量,更加有效的形成多孔网络结构,所得到的具有三维多孔结构提供了丰富的活性位点和开放的扩散通道,加速了电荷积聚速率,减轻了电极的体积效应。

    一种过渡金属硒化物/碳正极复合材料及铝离子电池

    公开(公告)号:CN111573630A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010353123.9

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属硒化物/碳正极复合材料及铝离子电池,该正极材料为无定形碳包裹二硒化钼构成的复合材料MoSe2@C,在微观形貌上是由纳米薄片组装而成的片层状结构。本发明制备的MoSe2@C正极材料中,MoSe2层状结构有效解决了在实际生产中因Al3+尺寸较大破坏材料晶体结构的问题,外包碳在循环过程中保护了层状结构,且在充放电过程中有效地缓解体积膨胀,循环后的电极片上无典型的铝枝晶,提高了容量,缓解电池安全问题。

    一种采用超声-臭氧协同预处理实验室化学试剂废液的氧化降解装置

    公开(公告)号:CN215102554U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202022666783.0

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 赵静 练越 张淮浩

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用超声‑臭氧协同预处理实验室化学试剂废液的氧化降解装置,具体为降低化学废液毒性和处理难度的预处理装置,该装置包括数控系统、中和‑混凝槽、隔膜泵、滤栏、超声‑臭氧降解槽、超声探头、臭氧发生器、臭氧管路、撬装‑支架、出口阀。该装置采用间歇或连续式化学废液处理方式,通过装置的酸碱中和单元、混凝沉降单元及超声臭氧处理单元,将化学废液连续经过气浮分离、超声空化效应及臭氧氧化反应等作用。本实用新型的装置将化学废液经过上述化学—物理等作用下进行预处理,处理后的废液的COD值可以降至200‑5000mg/L及金属离子的含量大幅下降,可生化性显著增强。

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