-
公开(公告)号:CN105261743A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510562574.2
申请日:2015-09-06
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明具体涉及一种豆荚结构碳包覆三氧化二钒纳米线薄膜及其制备方法。该方法包括以下步骤:1)制备七氧化三钒纳米线;2)取上述均匀分散液40ml,然后加入50~500mg葡萄糖,搅拌10min,混合均匀,最后将混合均匀的上述溶液倒入水热釜中,将烘箱温度升至180℃,将水热釜放入烘箱保温0.5~5h,水清洗水热后样品,真空抽滤成膜,置于干燥箱中干燥得到碳包覆七氧化三钒纳米线薄膜;3)将干燥成型的样品膜置于管式炉热处理,氩气条件下400~1000℃保温3h,随炉自然冷却至室温,获得豆荚结构碳包覆三氧化二钒纳米线薄膜。本发明的制备工艺可靠,能耗低,产率高,所制备的碳包覆三氧化二钒纳米线分布均匀,豆荚结构明显,长度可控,适用于电化学领域。
-
公开(公告)号:CN104192904A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410436433.1
申请日:2014-08-29
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明具体涉及一种超长二氧化钒纳米线薄膜及其制备方法,其技术方案是:以五氧化二钒为钒源,首先将五氧化二钒溶于双氧水中,所述五氧化二钒与双氧水的质量体积比为0.05-5:0.1-20g/ml,再加入蒸馏水,搅拌时间为0.1-10h,形成橙红色透明溶液;然后将质量体积浓度为1.25-125g/L的草酸溶液加入其中搅拌5min-1h;最后,将混合均匀的上述溶液放入水热釜中,在温度80-200℃下反应6-96h,冷却至室温,然后洗涤、真空干燥,最后获得长度达到cm级的二氧化钒超长纳米线薄膜。本发明的制备方法简单,工艺可靠,所制备的超长二氧化钒纳米线分布均匀,产量高,长度可控,适用于电化学领域。
-
公开(公告)号:CN102908661A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210425086.3
申请日:2012-10-31
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有微量元素缓释功能的医用钛或钛合金植入材料及其制备方法和应用。其技术方案是:将打磨和抛光后的含钛金属片作为阳极置入电解液中进行阳极氧化;将阳极氧化后的含钛金属片冲洗干燥后在100~500℃的温度下热处理1~3h小时,自然冷却后超声清洗干燥;将干燥后的含钛金属片置于氢氧化锶、乙酸锶、乙酸锌、或乙酸镁中的一种或者任意两种以上的混合溶液中,在100~300℃条件下于密闭容器中水热反应0.5~12h,自然冷却,取出清洗干燥后在450-550℃的温度下热处理1~3h,即得到具有微量元素缓释功能的医用钛或钛合金植入材料。本发明方法简单可靠,其微量元素在纳米管中的负载量及释放量可控,能很好的促进医用钛及合金表面的生物活性,在医用植入体材料中具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102251265A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110190135.5
申请日:2011-07-08
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C25D11/26
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米复合结构薄膜及其制备方法。其技术方案是:先将打磨和抛光后的含钛金属片作为阳极置入电解液中进行阳极氧化,阳极氧化的电压为10~60V,阳极氧化的时间为0.5~5小时;再将阳极氧化后的含钛金属片进行清洗,干燥,然后将干燥后的含钛金属片置于H2O中、或将干燥后的含钛金属片置于含5~95wt%的H2O和5~95wt%的醇类有机物的混合溶液中,在80~300℃条件下于密闭容器中水热反应0.5~24h,自然冷却,在含钛金属片表面得到二氧化钛纳米复合结构薄膜。本发明无需外来物质提供Ti源,方法简单可靠,TiO2纳米颗粒在纳米管中的负载量可控。所制备的TiO2纳米颗粒与纳米管的复合结构中TiO2纳米颗粒在纳米管上分布均匀。
-
公开(公告)号:CN119980317A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510119619.2
申请日:2025-01-24
Applicant: 贵州乌江水电开发有限责任公司 , 武汉科技大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/052 , C25B11/02 , C25B1/04 , C25D3/56
Abstract: 本发明公开了一种用于碱性电解水制氢的过渡金属基复合电极及其制备方法,包括如下步骤:1)将第一过渡金属盐和第二过渡金属盐分别均匀溶解于同种有机醇中,然后将所得两种盐醇溶液混合,得到均一稳定的电沉积液;2)采用两电极体系,以导电基体为阴极,将阴极和阳极浸入电沉积液中,进行电化学沉积,然后进行洗涤,干燥,得到均匀沉积有二元合金颗粒层的过渡金属基复合电极。本发明选择单一有机醇作为电极液溶剂,前过渡金属氯酸盐为溶质,避免了金属氧酸盐的引入,实现由较低价态前过渡金属离子到粗糙合金颗粒沉积层的直接转变,有效降低沉积能耗,提升沉积效率。同时具有更强本征析氢活性,且兼顾良好的机械强度与化学稳定性,适宜推广。
-
公开(公告)号:CN116926605A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310897624.7
申请日:2023-07-21
Applicant: 武汉科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C01G39/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米金属/氧化钼复合催化剂,首先通过溶剂热的方法将MoO3纳米带置于含有目标金属的盐溶液中进行溶剂热反应,得到金属离子插层的MoO3前驱体;再将前驱体置于保温区域,通入反应气体,对反应装置进行加热,前驱体被还原,即得所述纳米金属/氧化钼复合材料。本发明首次提出对金属离子插层的MoO3纳米带前驱体进行极短时间的还原处理,构建纳米金属相和MoO2异质结,可有效维持纳米带形貌,形成丰富高活性界面;纳米金属相在纳米带上的均匀分布提升了材料的导电性;金属相/氧化钼异质界面的强电子耦合作用优化了金属相表面的氢吸附能和MoO2表面的水解离活性,显著提升复合催化剂的碱性析氢活性。
-
公开(公告)号:CN113479855A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110845552.2
申请日:2021-07-26
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01B21/06 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种利用体相层状过渡金属硫化物制备非层状二维过渡金属化合物的方法,首先将体相层状过渡金属硫化物依次与碳酸钠、尿素研磨混合均匀;然后在辅助气氛下进行保温反应,再经酸洗、洗涤干燥等处理制备非层状二维过渡金属化合物纳米片。本发明利用熔盐辅助法实现体相层状过渡金属硫化物高效制备二维过渡金属化合物纳米片,并首次提出利用尿素作为碳源(或氮源),通过调控反应气氛实现二维碳化物或二维氮化物纳米片的选择性制备;涉及的合成工艺简单、成本较低、生产效率高,反应后副产物盐易除去,属于一种绿色、易工业化的二维材料制备工艺路线,适合推广和工业应用。
-
公开(公告)号:CN112133872A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010924687.3
申请日:2020-09-05
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载Cu/VN量子点异质结材料,通过将Cu/VN量子点负载在石墨烯纳米片上而成。本发明以铜盐、偏钒酸铵、氧化石墨烯为主要原料,首先采用液相法制备得到前驱体材料,然后通过调控氮化温度和时间,得到石墨烯负载铜/氮化钒量子点的复合材料;所得石墨烯负载Cu/VN量子点异质结材料中,超薄的石墨烯纳米片可有效提高所得复合材料的导电性,粒径超小的铜/氮化钒量子点可提供更多的活性位点,可有效抑制多硫化物的穿梭效应,并表现出优异的导电性和稳定性;且涉及的制备方法简单、操作方便,适合推广应用。
-
公开(公告)号:CN105347346B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201510902970.5
申请日:2015-12-08
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01B33/023
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。
-
公开(公告)号:CN108987729B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201810996798.8
申请日:2018-08-29
Applicant: 武汉科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与锂硫电池。所述锂硫电池正极材料包括若干氧化钒纳米片、分散在每个氧化钒纳米片上的若干钴颗粒、在若干钴颗粒表面生长的碳纳米管、及分散在碳纳米管里以及同时分散在碳纳米管形成的网络中的硫单质。本发明提供的锂硫电池正极材料以金属钴单质和过渡金属氧化物为模板生长碳纳米管进行载硫,有效的缓解了充放电过程中的体积膨胀问题,并且金属钴单质及碳纳米管都是良好的导电材料,弥补了硫绝缘性的缺点,使得到的锂硫电池的倍率性能和循环稳定性能得到大大提高。并且该制备方法过程简单、操作方便,环境友好,有利于大规模生产,具有实用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-