一种通过气相反应制备富含分级孔结构的高性能催化材料的方法及催化材料

    公开(公告)号:CN107930669B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201711226122.2

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明提供一种利用气相还原法制备富含分级孔通道的高性能催化材料的方法及催化材料,该方法包括以下步骤:1)提供双元过渡金属氧化物材料MxNyOz,其中M和N为不同的金属元素,M和N选自Mo、V、Nb和W中的任意一种;2)将MxNyOz粉末在CO气氛下,于温度600‑900℃下保温1‑5小时;3)将步骤2)所得的产物在NH3气氛中,于温度500‑900℃保温1‑3小时,即得到富含分级孔结构的金属M的氮化物和金属N的碳化物复合的纳米催化材料。本发明得到的催化材料具有优异的电化学催化性能。同时此方法简单,成本低廉,得到产物明确,为电催化领域提高催化剂活性提供了一条全新的路径。

    一种用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅的制备方法

    公开(公告)号:CN107215874B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201710322917.7

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅化镁原料在含有氨气的气氛中于600‑900℃反应2‑24h,得到含有多孔硅的粗产物(3Mg2Si+4NH3→3Si+2Mg3N2+6H2);硅化镁原料其颗粒粒径为0.2‑10微米;(2)将步骤(1)中得到的含有多孔硅的粗产物经酸洗处理后得到用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅。本发明通过对多孔硅关键制备方法的整体工艺流程、以及各个反应步骤的参数条件等进行改进,与现有技术相比,具有制备方法简单易行的突出优点,只需要将得到的硅化镁在氨气(或者氨气与惰性气体的混合气体)中直接加热便可得到大量多孔微米硅,产率高。

    一种硫掺杂二维碳材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108428894A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810135913.2

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明属于无机材料制备技术领域,具体地,涉及一种硫掺杂二维碳材料、其制备方法和应用,更具体地,涉及一种以水滑石为模板制备原位硫掺杂二维碳材料作为钠离子电池负极的方法、产品和应用。其以水滑石为模板,以不饱和有机物的磺酸盐为前驱体,依次通过前驱体的插层、前驱体的氧化聚合、前驱体的碳化固定、模板的脱除以及再次碳化,实现本发明原位硫掺杂二维碳材料的制备,制备工艺简单易行,硫含量掺杂量高,可大规模生产。

    一种羽毛状五氧化二铌纳米带及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106315674B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610686228.X

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明提供一种羽毛状五氧化二铌纳米带,所述五氧化二铌纳米带包括主干和两组分支结构,所述五氧化二铌纳米带的主干长度为10‑30μm,宽度为0.1‑4μm,所述两组分支结构分别沿着主干的两侧向外生长,每组分支结构包括多根五氧化二铌纳米刺,每根五氧化二铌纳米刺的长度为0.1‑1.2μm,每组分支结构的多根五氧化二铌纳米刺近似平行。本发明所制备的羽毛状五氧化二铌纳米带,其结构由一个明显的主干和数级分支结构所构成,此特殊结构具有很多细小的枝干使其比表面积增大,从而可以提供更多的活性位点,反应活性更高。因此作为电极材料和催化剂材料可以大大提高电化学性质和催化活性,在储能和催化等领域具有良好的应用前景。

    一种以纤维素为原料制备的石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN104692368B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510072780.5

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 本发明具体涉及一种以纤维素为原料制备石墨烯的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)将纤维素进行预处理;2)将预处理后的纤维素均匀的分散于水中,获得备用的纤维素分散液;3)将备用的纤维素分散液置于密闭的水热釜中,然后放入到烘箱中以0.1~30℃/min的升温速率升至100~300℃反应0.1~30h,将反应所得的产物抽滤、冻干;4)将抽滤、冻干后的产物置于真空管式炉内进行热处理。与传统的制备石墨烯的方法不同,本发明所提供的方法工艺安全、操作简单、可规模化生产,且不需使用任何化学添加剂,不但大大降低了生产成本,而且对环境几乎没有污染。

    纳米硅-碳复合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105932240A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610310457.1

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: H01M4/364 B82Y30/00 H01M4/386 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于生物废弃资源综合技术领域,具体为纳米硅‑碳复合物及其制备方法和应用,将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和金属粉末、无水氯化物金属盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到硅纳米颗粒均匀分布在碳中的纳米硅‑碳复合材料。该发明简单易行,原料来源广泛,最重要的是由于加入无水氯化物,使得反应在极低的温度下能够发生,这种超细纳米硅的制备工艺具有能耗低、工艺简单、污染小、产物纯度较高、颗粒均匀等特点,且得到的硅纳米颗粒粒径均一分布均匀,可以应用于锂离子电池负极材料领域。

    一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法

    公开(公告)号:CN105347346A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510902970.5

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明提供一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将不同来源得到的二氧化硅与适量的镁粉均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下充分反应后得到硅化镁(4Mg+SiO2=Mg2Si+2MgO),随后将反应产物放在空气中或者其他含有氧气的混合气体中,在合适温度条件下反应后(Mg2Si+O2=Si+2MgO)得到产物,将反应物酸洗处理后得到高产量的超细多孔纳米硅。该发明步骤简单易行,只需要将得到的硅化镁在空气中或者含氧气的气体中直接加热便可得到大量多孔纳米硅,此外该发明原料二氧化硅来源广泛,污染小,产率高,得到的纳米硅具有颗粒均匀且存在介孔等特点,可以广泛应用于锂离子电池负极材料领域。

    一种以含硅生物质为原料低温制备纳米碳化硅的方法及所制备得到的纳米碳化硅

    公开(公告)号:CN104692387A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510072827.8

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 本发明提供一种以含硅生物质为原料低温制备纳米碳化硅的方法,该方法包括以下步骤:将含硅生物质清洗酸煮处理除去无机盐离子杂质,用蒸馏水反复清洗干燥后研磨成粉末,加入镁粉并球磨混合均匀后放入管式炉中在惰性气氛下先在低温下保温使镁和碳充分反应生成MgC2和Mg2C3,然后再高温保温使碳化镁将二氧化硅还原成碳化硅,待随炉冷却至室温,将所得产物酸洗后除去二氧化硅、氧化镁、硅等,抽滤并干燥后空气退火除去多余的碳,得到纳米碳化硅。本发明采用几乎无成本废弃生物质为原料,且能降低常规方法的生产温度,能够有效降低生产成本,且合成的均为纳米级碳化硅,因此本发明在可在工业上大规模生产和应用。

Patent Agency Ranking