表面膦酸化水溶性碳纳米管的制备方法及制得的碳纳米管

    公开(公告)号:CN102145885A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201110051735.3

    申请日:2011-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种表面膦酸化的水溶性碳纳米管的制备方法及所制得的碳纳米管,将纯化并煅烧处理后的碳纳米管投入到芳香族化合物的膦酸衍生物的水溶液中,超声分散3~10小时,过滤并反复洗涤,25~40℃下干燥得到表面膦酸化的水溶性碳纳米管。本发明利用π-π堆积共轭作用,将-PO3H2官能团通过非共价结合修饰在碳纳米管表面,不仅保持了碳纳米管自身的独特性质,而且借助膦酸官能团良好的水溶性来提高碳纳米管在水中的分散稳定性。本发明机理明确、可靠,制备方法简单易行、价格便宜,得到的碳纳米管在水中表现出良好的溶解分散性,在材料科学和生物医药领域有着广阔的应用前景。

    均相沉淀-原位还原法制备炭载Pd纳米粒子催化剂的方法

    公开(公告)号:CN102078811A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010605053.8

    申请日:2010-12-26

    Abstract: 均相沉淀-原位还原法制备Pd纳米粒子催化剂的方法,在一定量的炭载体悬浮液中加入可溶性PdII盐溶液,调节混合物溶液pH至5.6~7.4,30~100℃加热,可溶性PdII盐溶液受热水解得到组分A——炭载PdO·H2O纳米粒子;组分A中加入过量还原剂,充分搅拌,使炭载PdO·H2O纳米粒子与还原剂充分反应,原位还原后得组分B,组分B经水洗,真空或惰性气体保护下干燥后即得炭载Pd纳米粒子(Pd/C)催化剂。本发明的催化剂对甲酸的电催化性能明显提高,表现出优异的电催化活性和稳定性。本发明的制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。

    一种碳复合的焦磷酸磷酸铁钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118970009A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411163559.6

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种碳复合的焦磷酸磷酸铁钠正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)室温下,将有机膦酸与钠源、铁源以及碳源混合均匀,得到固体混合物;(2)将固体混合物在惰性气体氛围中,于500~600℃下热处理,热处理后得到碳复合的焦磷酸磷酸铁钠正极材料。本发明利用有机膦酸作为合成高相纯度焦磷酸磷酸铁钠所需的磷源,同时通过调控原料中有机膦酸的用量,显著改善了合成过程中产生的NaFePO4杂相问题;本发明通过在原材料中加入碳材料或碳材料前驱体,同时通过调控有机膦酸的用量和热处理温度,使制得的材料的电子导电性及Na+离子扩散动力学都得到了显著的提高,从而有效提升了其作为钠离子电池正极材料应用时的倍率性能和长循环稳定性能。

    一种硅-碳化硅/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112909255A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110075336.4

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种硅‑碳化硅/石墨烯复合材料,本发明还公开了上述硅‑碳化硅/石墨烯复合材料的制备方法。本发明制得的硅‑碳化硅/石墨烯复合材料能够作为锂离子电池负极材料进行应用,在结构上,横纵相互穿插形成的框架结构一方面有利于缓冲体积变化,另一方面通过横纵穿插形成了三维电子/离子混合传输通道,三维电子/离子混合传输通道能够加速电荷传输;在组分上,在硅基材料中加入石墨烯组分可以增强结构稳定性、提高电导率并稳定电极/电解液界面,同时通过有效降低石墨烯上硅基材料的尺寸,可以最大程度发挥两者协同效应,并且石墨烯与硅基材料界面通过化学键连能够进一步稳定结构并有利于电子和离子的快速传输,因此本发明硅‑碳化硅/石墨烯复合材料能表现出理想的综合储锂性能。

    一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108390011B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810191614.0

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和作为水系锂离子电池正极材料的应用。该材料主要是先由氧化石墨烯、碳纳米管和锰酸锂形成水凝胶前驱体,然后再经冷冻干燥,得到复合气凝胶材料。该材料中的氧化石墨烯可构建内部相通的三维网络结构,碳纳米管穿梭于该网络,可提高气凝胶的导电性,锰酸锂均匀地包封于导电性能好的三维网络中。相对于现有技术,本发明所得复合气凝胶作为水系锂离子电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。该复合材料的制备方法简便、易行,是一种理想的水系锂离子电池正极材料的制备方法。

    一种双网络水凝胶衍生的Si@C/G纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和应用

    公开(公告)号:CN108011083B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201711172918.4

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的硅/碳纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和该材料作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括将均匀分散有纳米硅和氧化石墨烯的硼砂水溶液加入到含有壳聚糖的聚乙烯醇水溶液中,形成水凝胶,随后经过冷冻干燥、浸泡洗涤、离心分离,制得双网络原位包封硅的前驱体,最后将其进行热处理,即得所述Si@C/G纳米多孔复合材料;所得复合材料还具有多孔结构,当作为锂离子电池的负极材料时,由于纳米硅有效缩短了离子和电子传输的距离,三维导电碳可以有效缓冲硅材料在充放电过程中脱/嵌锂引起的体积膨胀,因此,所制备的复合材料表现出优异的循环性能以及倍率性能。

    一种水凝胶衍生的Sn-Fe-C微纳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106941154B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710144570.1

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种水凝胶衍生的Sn‑Fe‑C微纳材料,还公开了上述水凝胶衍生的Sn‑Fe‑C微纳材料的制备方法以及其在锂离子电池负极材料方面的应用。本发明Sn‑Fe‑C微纳材料作为锂离子电池负极材料,在结构上,该Sn‑Fe‑C微纳材料同时具有纳米结构单元和微米组装体的结构特性,能表现出良好的结构稳定性以及电荷传输能力;在组成上,Sn与Fe以及Sn‑Fe合金与碳介质在该Sn‑Fe‑C微纳材料中高度均匀分布,可充分发挥金属铁和碳介质对锡组分的缓冲/导电作用;因此,本发明Sn‑Fe‑C微纳材料能表现出良好的储锂性能,具体体现在具有好的循环稳定性、高的比容量和倍率特性。

    一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108390011A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810191614.0

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和作为水系锂离子电池正极材料的应用。该材料主要是先由氧化石墨烯、碳纳米管和锰酸锂形成水凝胶前驱体,然后再经冷冻干燥,得到复合气凝胶材料。该材料中的氧化石墨烯可构建内部相通的三维网络结构,碳纳米管穿梭于该网络,可提高气凝胶的导电性,锰酸锂均匀地包封于导电性能好的三维网络中。相对于现有技术,本发明所得复合气凝胶作为水系锂离子电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。该复合材料的制备方法简便、易行,是一种理想的水系锂离子电池正极材料的制备方法。

Patent Agency Ranking