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公开(公告)号:CN112093801B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010393046.X
申请日:2020-05-11
Applicant: 武汉科技大学 , 武汉佰迈思新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以稻壳为原料制备纳米碳化硅/碳复合吸波材料的方法,合成步骤如下:将用蒸馏水洗净烘干后的稻壳放入坩埚中后置于管式炉或马弗炉中进行热处理,分别得到碳化稻壳与纳米二氧化硅。然后将碳化稻壳、纳米二氧化硅和金属镁粉按一定质量比例进行配比并用球磨机进行混料。将混合好的物料放入反应釜中,置于管式炉中加热进行反应。将反应后得到的产物放入盐酸溶液中搅拌,然后用过滤设备分离出盐酸溶液中的残留物并用蒸馏水清洗至中性,最后干燥得到碳含量可调的纳米碳化硅/碳复合吸波材料。本发明以农业废弃物稻壳为原料,制备过程简单、高效和无污染,易于实现工业化生产,符合可持续发展的理念。
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公开(公告)号:CN114094087A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111411164.X
申请日:2021-11-25
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 一种外包覆多孔硅材料、制备方法及其应用,包括:(1)将粒径尺寸为1‑10μm的硅粉和镁粉按摩尔比1:1.8通过在合金化反应得到硅化镁;(2)将硅化镁包覆一层多巴胺有机层作为前驱体;(3)将上述步骤中得到的粉末置于气氛炉中,在含氮气氛下以一定升温速率升并保温进行氮化反应;(4)将上述步骤中得到的粉末用酸溶液洗涤,随后抽滤至中性、真空干燥。本专利合成过程简单,原料来源广泛;本发明得到的外包覆多孔硅负极材料的结构稳定,在锂离子电池中的应用具有长效循环,倍率性能优异,电极膜溶胀率小(
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公开(公告)号:CN112094124A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010027003.X
申请日:2020-01-10
Applicant: 武汉科技大学 , 武汉佰迈思新材料有限公司
IPC: C04B35/66 , C04B35/628
Abstract: 本发明提供一种用于制备耐火材料的碳源,所述碳源由粉末原料内核和纳米碳外层构成,其中包覆在粉末原料表面的纳米碳层厚度为2‑100nm,优选为5‑50nm,所述的粉末原料选自氧化镁、氧化铝、莫来石或黏土。本发明还提供一种用于制备耐火材料碳源的制备方法,以商业上购买的粉末原料颗粒为原料,使用气相沉积法、液相法或热熔融法制备得到包覆一层纳米厚度碳层的碳源。本发明所述壳核结构的纳米碳源实现了纳米厚度的碳层在耐火材料原材料表面均匀包裹从而实现了碳的高度分散,适用于各类包含碳耐火材料含但是不限于:镁碳砖、铝碳砖、钙碳砖、镁铝碳砖、黏土碳砖、高岭土碳砖,以及其他包含一种或两种以上的耐火材料原料所制作而成的耐火材料产品。
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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
Applicant: 武汉科技大学
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。
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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
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01B33/021 , C01B33/037 , H01M4/38 , H01M10/0525
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。
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公开(公告)号:CN108448077A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810135914.7
申请日:2018-02-09
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于无机材料制备技术领域,更具体地,涉及一种以油页岩废渣为原料制备Si/C复合材料的方法。包括如下步骤:(1)将微米级的油页岩废渣进行预处理,预处理包括除杂和碳化处理,得到预处理后的油页岩废渣;(2)将预处理后的油页岩废渣、镁粉与熔盐混合均匀,置于密闭真空环境下,升温发生镁热还原反应,得到混合反应产物;(3)将步骤(2)所述混合反应产物进行酸洗得到Si/C复合材料。制备方法简单易行,产品纯度高,可大规模生产。
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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
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/054
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。
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公开(公告)号:CN108269989A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810135903.9
申请日:2018-02-09
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种属于无机材料制备技术领域,更具体地,涉及一种碳包覆微米硅、其制备方法和应用。通过将硅化镁在含有二氧化碳的气氛中与二氧化碳发生反应或者硅化镁分解后与二氧化碳发生反应,然后通过酸洗得到碳包覆的微米硅材料,制备方法简单易行,可用于大规模碳包覆微米硅的生产,由此解决现有技术碳包覆微米硅材料制备工艺复杂、安全性差,不利于大规模生产应用的技术问题。
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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
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01G33/00 , B82Y40/00 , H01M4/48 , H01M10/0525
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。
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公开(公告)号:CN107140641A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710322059.6
申请日:2017-05-09
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01B33/021 , H01M4/38
CPC classification number: C01B33/021 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/61 , C01P2006/11 , C01P2006/12 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01M4/386 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明公开了一种以硅酸盐基玻璃为原料制备三维多孔硅的方法,该方法包括以下步骤:将玻璃碾磨碎,然后通过机械球磨的方法将玻璃的颗粒尺寸降低后将玻璃粉末和镁粉、熔盐按照一定的比例均匀球磨混合后在惰性气体下反应,随后将反应产物酸洗处理得到三维多孔硅。该发明步骤简单易行,原料来源广泛,熔融状态下反应有利于结构稳定的三维多孔硅形成。此方法制备的三维多孔硅具有纯度较高、比表面积大、颗粒均匀且存在介孔等特点,可以应用于锂离子电池负极材料领域。
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