MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109904408A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910019949.9

    申请日:2019-01-09

    Inventor: 于杰 韩美胜

    Abstract: 本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。

    一种印刷模板法电镀多孔金属膜及其方法与应用

    公开(公告)号:CN106910645A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710080889.2

    申请日:2017-02-15

    Inventor: 于杰 任中华

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/84 C25D5/022 H01G11/70

    Abstract: 本发明专利涉及一种自支撑多孔镍膜的制备方法及其作为超级电容器电极集流体的应用;本方法利用丝网印刷在导电基底上印刷绝缘点阵,将此带有绝缘点阵的导电基底在镀液中电镀镍膜,镍膜从基底剥离即可得到一种超薄自支撑多孔镍膜;通过使用不同目数的丝网可以得到不同大小的绝缘点阵,从而可以得到不同孔径的多孔镍膜;通过使用移动二维平台可以在导电基底上印刷不同密度的绝缘点阵,因此可以得到不同孔密度的多孔镍膜;此多孔镍膜可以作为超级电容器集流体。该方法工艺简单,成本低廉,可大面积制备,获得的多孔镍膜具有优良的柔性,以此镍膜为集流体,表面电沉积活性材料后制备的电极具有很高的比电容和优越的循环稳定性,有很好的应用前景。

    一种激光打孔模板法电镀多孔金属膜及其方法与应用

    公开(公告)号:CN106847550A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710080912.8

    申请日:2017-02-15

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/70 H01G11/84

    Abstract: 本发明涉及一种多孔镍膜的制备方法及其作为超级电容器电极集流体的应用;本方法利用激光在导电基底上打孔,在此多孔导电基底的孔中填充绝缘材料,利用填满绝缘材料的多孔导电基底作为模板电镀镍膜,镍膜从导电基底剥离即可得到超薄自支撑多孔镍膜;通过改变导电基底的孔径可以改变多孔镍膜的孔径;通过改变导电基底的孔密度可以改变多孔镍膜的孔密度;此多孔镍膜可以作为超级电容器集流体,生长活性材料后,电极具有很高的比电容和良好的循环稳定性;该方法工艺简单,成本低廉,可大面积制备,获得的多孔镍膜具有优良的机械性能,有很好的应用前景;此外,本方法还可以扩展到制备其他多孔金属薄膜。

    聚芳香族二胺及其制备方法及其应用、及汞离子吸附剂

    公开(公告)号:CN112126059A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010913954.7

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种聚芳香族二胺及其制备方法及其应用、及汞离子吸附剂,所述聚芳香族二胺其采用芳香族二胺单体通过化学氧化聚合得到,所述芳香族二胺单体包括苯环、位于苯环上的两个胺基、以及烷氧基、磺酸基中的至少一种。本发明的技术方案的芳香族环状化合物分子链上携带的功能基团包括‑NH2、‑NH‑、‑N=类氨基和亚胺基,这些功能基团可以通过络合和氧化还原作用吸附汞离子等重金属离子,将其从水中去除,但却能保留有益的金属离子如钠钙铁镁钾离子,从而达到选择性水净化的目的。而且聚芳香族二胺是无毒性、无气味、难溶于水的大分子聚合物,符合环保要求,具有很高的耐化学/耐热性,可以作为汞离子的强力吸附剂和回收剂。

    芳香胺酚聚合物及其制备方法、及贵金属离子吸附回收剂

    公开(公告)号:CN112094408A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010913604.0

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种芳香胺酚聚合物及其制备方法、及贵金属离子吸附回收剂,所述芳香胺酚聚合物的分子链上的功能基团包括苯环、氨基、亚胺基、羟基、包含醚键的基团。本发明的技术方案的芳香胺酚聚合物的芳香族环状化合物分子链上携带大量氨基和亚胺基以及羟基和醚键的功能基团,它们可以通过络合和氧化还原作用吸附贵金属离子,吸附率大于99.9%,并且所吸附贵金属大部分为单质态而非离子态,显著的缩短了回收工艺路径。将该聚芳香族胺酚及其衍生物用于废水中贵金属的吸附回收,效率高、能耗低、设备简单、易于放大,既有效解决国家目前面临的重大环境水污染问题提供了净化处理技术,又能将其中的贵金属有效回收变废为宝提供了新思路。

    一种SiOx/C球形粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109346685A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811042162.6

    申请日:2018-09-07

    Inventor: 于杰 韩美胜

    Abstract: 本发明涉及一种SiOx/C球形粉体的制备方法及其应用,属于新材料技术领域。本发明采用含硅氧碳的低温易蒸发或易分解的固体或液体物质为反应前驱体,将其放在反应装置中密封,然后将反应装置放到合适的加热炉中在保护气氛下适当温度加热使前驱体蒸发或分解产生高压,在高压的作用下成功地制备了硅氧碳球。将获得的硅氧碳球进行热处理,热处理后硅氧碳球成分发生了变化,得到了纳米级均匀分散地SiOx/C球形结构,并将SiOx/C球作为负极材料应用到锂离子电池中。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备出的SiOx/C球作为锂离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。

    泡沫镍自反应制备二氧化锰/氢氧化镍复合纳米片的方法及其超级电容器应用

    公开(公告)号:CN105304352A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510658588.4

    申请日:2015-10-12

    Inventor: 于杰 任中华

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及泡沫镍自反应制备二氧化锰/氢氧化镍复合纳米片的方法及其作为超级电容器电极材料的应用。本方法利用泡沫镍与高锰酸钾溶液直接反应获得二氧化锰和氢氧化镍的复合纳米片,在此反应中泡沫镍将高锰酸钾还原成二氧化锰,同时自身本被氧化成氢氧化镍,得到一种复合纳米片。这些纳米片垂直生长在泡沫镍的表面形成一层均匀的薄膜。在此反应中,泡沫镍同时作为还原剂和集流体,电极制备可一步完成。该方法工艺简单,成本低廉,可大面积制备,获得的复合电极材料具有很高的比电容和优越的循环稳定性,有很好的应用前景。

    一种源于丝瓜络的多孔碳及其复合材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104108713A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410360702.0

    申请日:2014-07-25

    Inventor: 于杰 李健鹏

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种源于丝瓜络的多孔碳及其复合材料的制备方法以及它们在超级电容器电极材料的应用。多孔碳的制备包括如下步骤:(1)将丝瓜络洗净,在含有NH3的气氛中于适当温度进行碳化热处理;(2)将碳化后的产物与KOH以适当比例混合,在N2中于750℃活化。所制备的多孔碳孔道的内径在1-15μm之间,孔壁厚度在0.3-1μm之间,活化后比表面积可达1510m2/g。将上述多孔碳与KMnO4溶液反应,生长MnO2纳米片,得到多孔碳/MnO2复合材料。或者将多孔碳与苯胺反应得到多孔碳/聚苯胺复合材料。制备的多孔碳及其复合材料用作超级电容器电极材料时比常规碳材料具有更优良的性能,具有良好的应用前景。

    氮掺杂碳纳米纤维氧还原催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101884932B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201010197453.X

    申请日:2010-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维氧还原催化剂及其制备方法和应用,所述氮掺杂碳纳米纤维氧还原催化剂中氮的掺杂量为0.5~20%。本发明所述氮掺杂碳纳米纤维直径可以在较大范围内调变,可细达30nm甚至更细,其制备方法是采用静电纺丝技术制备聚合物纤维,再将聚合物纤维在NH3,或者N2,或者NH3/N2,或者NH3混合惰性气体,或者N2混合惰性气体的气氛保护下进行加热处理得到;而且其氮的掺入量主要集中在2~16%范围内,作为碱性电解液氧还原催化剂使用,具有极好的催化性能具有很乐观的应用前景。

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