一种用作超级电容器阳极的三元水滑石柔性复合材料

    公开(公告)号:CN116844878A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311042403.8

    申请日:2023-08-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于NiFeCo三元水滑石的柔性复合材料及其制备方法与在超级电容器中的应用。本发明利用两步水浴加热法制备出NiFeCo‑LDH@NiFeCoO/CC纳米柔性复合材料,其具有良好的电化学性能、优异的循环寿命与良好的柔性,将其组装为柔性全固态非对称超级电容器,在不同弯曲角度下均能保持结构的完整性并在弯曲后仍具有充放电能力。本发明制备工艺简单易操作,材料制备周期短,环保,具有良好的经济效益和环境效益。

    一种可优化CNTs/Al复合材料界面的碳纳米管表面改性方法

    公开(公告)号:CN115007853A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210562694.2

    申请日:2022-05-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可优化CNTs/Al复合材料界面的碳纳米管表面改性方法,在CNTs表面修饰金属铜(Cu)纳米颗粒,获得了具有界面可调控、润湿性好,增强增韧作用明显的CNTs。本发明制备的Cu@CNTs的复合增强相具有出色的界面调控优化效果与综合增强作用,同时提升了铝基复合材料的抗拉强度和伸长率。此外,本发明工艺简单易操作,成本低,适用性广,具有良好的可推广性。

    一种快速制备碳纳米管包覆超细高熵合金复合粉体的装置及方法

    公开(公告)号:CN115889760B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211497954.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备碳纳米管包覆高熵合金复合粉体(CNT@HEA)的装置及方法,涉及碳纳米管和高熵合金的生长,称量一定量的含有铁钴镍等易催化生长碳纳米管金属的硝酸盐水合物加入乙醇溶液中,用氩气带动通过自主设计的气雾化装置,喷出微米级雾珠,通过真空管式炉,经过1100℃以上高温裂解乙醇及硝酸盐,产生碳源与H2,还原得到细小的高熵合金颗粒,同时在铁钴镍的催化下于高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管。本发明利用自主设计的装置快速制备出超细高熵合金,并在超细高熵合金颗粒表面原位生长碳纳米管,得到纳米管包覆超细高熵合金复合粉体。此发明工艺简单,成本低,适用于能源催化、复合材料等领域。

    一种高耐磨自润滑GNPs/AlSi10Mg复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115717204A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211495851.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种高耐磨自润滑GNPs/AlSi10Mg复合材料的制备方法。采用乙基纤维素(EC)对石墨烯(GNPs)进行表面改性,在石墨烯表面附着一层乙基纤维素薄膜,乙基纤维素非极性头附着于石墨烯表面时形成空间位阻,溶剂中的极性尾抑制了石墨烯的聚集现象,后续采用超声分散处理与湿法球磨工艺相结合的方式,对石墨烯损伤程度小且实现了石墨烯在AlSi10Mg粉表面均匀分散,然后采用放电等离子体烧结制得高耐磨自润滑GNPs/AlSi10Mg复合材料,较基体硬度高、磨损率低,具有更长的使用寿命,耐磨损性能得到明显提升,避免了传统方法带来的石墨烯易团聚、分散不均匀的问题,充分发挥石墨烯的自润滑作用。

    一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法

    公开(公告)号:CN113564559B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110853935.4

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法,通过电泳沉积技术在TC4粉末表面附着纳米铁颗粒,结合等离子增强化学气相沉积技术在TC4粉末表面原位生长碳纳米管;首先对TC4粉末进行去油去脂预处理,接着以去离子水为溶剂配制硝酸铁溶液,将去油脂后的TC4粉末平铺在作为阴极的铝片上放入盛有电解质溶液的容器中进行电沉积从而制备得到用于在TC4粉末表面生长碳纳米管的催化剂前驱体,最后用等离子增强化学气相沉积法进行碳纳米管的原位生长。本发明制备所得的碳纳米管分布均匀以及具有较高的长径比,利于后续制备所得的碳纳米管增强钛基复合材料的各项性能的提升。

    一种燃料电池用三维NiFe-LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114388823A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210039690.6

    申请日:2022-01-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法,泡沫镍和氧化石墨烯分别预处理,150~200℃水热反应12~24h,得到rGO@NF,加入硝酸铁、硝酸镍、氟化铵、聚乙二醇和尿素的混合溶液,120~160℃水热反应3~5h,制得所述的燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料,具有更多的活性位点,克服了NiFe‑LDH和rGO易团聚问题,为反应过程中的电子转移提供大量通道,改善了电极的电子和离子传输能力,显著提升了复合材料的OER催化性能。本发明的NiFe‑LDH/rGO@NF催化剂不仅具有优异的电催化性能,而且工艺简便易操作,成本低,环保,在氢燃料电池领域应用前景广阔。

    一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法

    公开(公告)号:CN113564559A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110853935.4

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法,通过电泳沉积技术在TC4粉末表面附着纳米铁颗粒,结合等离子增强化学气相沉积技术在TC4粉末表面原位生长碳纳米管;首先对TC4粉末进行去油去脂预处理,接着以去离子水为溶剂配制硝酸铁溶液,将去油脂后的TC4粉末平铺在作为阴极的铝片上放入盛有电解质溶液的容器中进行电沉积从而制备得到用于在TC4粉末表面生长碳纳米管的催化剂前驱体,最后用等离子增强化学气相沉积法进行碳纳米管的原位生长。本发明制备所得的碳纳米管分布均匀以及具有较高的长径比,利于后续制备所得的碳纳米管增强钛基复合材料的各项性能的提升。

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