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公开(公告)号:CN109994321A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910222013.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,涉及一种碳布基钴酸铁/二硫化钼分级结构电极材料的制备方法;步骤:首先制备获得碳布基钴酸铁纳米棒阵列,将硫脲和钼酸钠加入到醇类溶液中,搅拌,浸入碳布基钴酸铁纳米棒阵列,再次搅拌,然后转移到反应釜内进行升温反应,结束后冷却至室温,经洗涤、真空干燥,得到碳布基钴酸铁/二硫化钼分级结构;本发明采用醇类溶剂,为低极性有机溶剂,与水相比,醇类溶液的羟基更有利于提高电极材料的浸润性,促使电极材料产生更多活性位点,且对碳布基钴酸铁纳米棒阵列形貌破坏性小,形成的电极材料有利于增大材料与电解液的接触面积,提高离子和电子的传输效率,降低体系内阻;在提高倍率性能的同时,保障循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107792876A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710783937.4
申请日:2017-09-04
Applicant: 江苏大学
IPC: C01G11/02
CPC classification number: C01G11/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/62
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种硫化镉纳米球的制备方法。本发明采用水热合成方法,通过较低温水热,无需搅拌,最终获得硫化镉纳米材料。本发明通过用硫代乙酰胺为外加硫源,醋酸铬,氯化铬或硝酸铬为铬源,调节硫源和铬源的比例,以及调变不同反应时间来调控硫化镉的尺寸,最终获得形貌规整、结构稳定的硫化镉纳米材料。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好。
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公开(公告)号:CN107739052A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711200793.1
申请日:2017-11-27
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C01G33/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/17
Abstract: 本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种无模板水热可控合成不同形貌五氧化二铌纳米材料的方法。具体步骤是:首先将一定量的铌的无机物离子盐和沉淀剂按一定比例混合,分别溶解于三种不同溶剂中;然后超声15-30分钟,使固体粉末完全溶解并混合均匀;最后,将上述三份溶液分别转移到聚四氟乙烯衬底的反应釜中,密封,置于烘箱中,控制烘箱的温度为180-200℃,反应8-12小时,反应结束后,将产物冷却至室温;对沉淀产物离心分离,收集固体,用去离子水和无水乙醇洗涤数次、真空干燥,即得五氧化二铌纳米棒、纳米线、纳米带材料。
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公开(公告)号:CN115872387A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211410152.X
申请日:2022-11-11
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于无机纳米材料和储能技术领域,涉及杂原子掺杂碳材料,尤其涉及一种自模板制备氮硫共掺杂碳材料的方法,将含氮硫的碳源于惰性气氛中高温煅烧,经自然冷却后酸洗除杂,即得。本发明无需额外的氮源及硫源,反应条件简单,制备过程所需原料价廉易得,无毒无害,有着极其广泛的应用前景。所合成的氮硫共掺杂材料本身具有较大的无序度和比表面积,导电性好,且氮硫掺杂增大了层间间距,提供了更多的活性位点,最终表现出优异的可逆比容量、倍率性能和循环性能。本发明所制备的氮硫共掺杂碳材料表现出优异的倍率性能和长循环寿命,应用于储锂/钠,有利于满足实际需求。
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公开(公告)号:CN115557539A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211267089.9
申请日:2022-10-17
Applicant: 江苏大学
IPC: C01G49/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于能量储能及复合纳米材料技术领域,涉及一种一维FeNbO4纳米链材料的制备方法,包括将铁源、铌源和聚苯烯腈各自分散在有机溶剂中搅拌12~36h,然后按体积比1:1:1~5混合后继续搅拌12~36h;混合均匀后的溶液进行静电纺丝;收集的静电纺丝产物于60~80℃干燥6~12h,在空气中煅烧,自然冷却后即可得到一维FeNbO4纳米链。本发明制备方法简单,反应前后无污染且成本较低,所制得的一维FeNbO4纳米链具有较大的比表面积,促进了材料与电解液之间的界面接触,从而减小了电子的传输路径和锂离子的扩散距离。该纳米结构还具有一定的承受充放电过程中的晶体结构变化的能力,兼具锂离子电池的高比容量、优异的倍率性能和出色的循环性能特性,具有应用前景。
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公开(公告)号:CN112670507B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011528387.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 江苏大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06C7/04
Abstract: 本发明公开了金属硒化物负载的碳纳米纤维的锂硫电池中间层的制备方法及锂硫电池,静电纺丝法制备纳米纤维膜前驱体:将金属乙酸盐与Se粉按比例混合在N,N‑二甲基甲酰胺中得溶液A;将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺中得溶液B,然后将A、B两溶液混合搅拌制得静电纺丝液,利用静电纺丝液进行静电纺丝,最终得到金属硒化物前驱体的纳米纤维膜;利用热退火法制得金属硒化物负载的碳纳米纤维膜。且基于上述方法制备的金属硒化物负载的碳纳米纤维膜,应用于锂硫电池作为中间层,可增强对多硫化物的吸附催化作用,有效的吸附阻止溶解于电解液的多硫化物向锂负极迁移,并促进其充放电过程中的氧化还原反应,从而有效提高锂硫电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109671935B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811560927.5
申请日:2018-12-20
Applicant: 江苏大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种二氧化硅/生物炭复合材料的制备方法及其用途,制备步骤如下:将生鸡蛋黄与水/乙醇混合液混合,搅拌均匀,形成蛋黄溶液,将氨水逐滴滴加到所述蛋黄溶液中,充分搅拌,再逐滴滴加原硅酸四乙酯,滴加完成后,室温下搅拌反应,得到二氧化硅/鸡蛋黄混合液;将二氧化硅/鸡蛋黄混合液冷冻干燥,得到二氧化硅/生物炭复合材料前驱体粉末;将二氧化硅/生物炭复合材料前驱体粉末置于管式炉中,在保护气氛下程序升温至煅烧温度后,煅烧,煅烧完成后自然冷却至室温;将煅烧后的材料分别使用NaOH溶液、KOH溶液对材料进行浸泡,离心、洗涤、干燥后得到二氧化硅/生物炭负极材料。本发明制备工艺简单易操作,有利于大规模制备。
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公开(公告)号:CN109994321B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910222013.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,涉及一种碳布基钴酸铁/二硫化钼分级结构电极材料的制备方法;步骤:首先制备获得碳布基钴酸铁纳米棒阵列,将硫脲和钼酸钠加入到醇类溶液中,搅拌,浸入碳布基钴酸铁纳米棒阵列,再次搅拌,然后转移到反应釜内进行升温反应,结束后冷却至室温,经洗涤、真空干燥,得到碳布基钴酸铁/二硫化钼分级结构;本发明采用醇类溶剂,为低极性有机溶剂,与水相比,醇类溶液的羟基更有利于提高电极材料的浸润性,促使电极材料产生更多活性位点,且对碳布基钴酸铁纳米棒阵列形貌破坏性小,形成的电极材料有利于增大材料与电解液的接触面积,提高离子和电子的传输效率,降低体系内阻;在提高倍率性能的同时,保障循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110732331A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910832378.0
申请日:2019-09-04
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/10
Abstract: 本发明属于能源转换与储存技术领域,提供了一种非晶态铁-镍-磷化合物复合碳电催化材料的制备方法。使用植酸为络合剂,在非水性溶剂中与铁、镍金属离子进行络合形成铁-镍植酸盐有机框架化合物,再通过铁掺杂量和退火温度的有效调控制备出导电性好,催化活性高,稳定性好的电催化剂,并用于锌-空气电池。在较高温度下保持非晶态结构,在提高碳基材料导电性的同时,既能提高金属活性位点的均匀分布,又能保持较高的比表面积。在0.1mg/cm2的面密度下达到317mA/cm2的电流密度,10mA/cm2的过电压只有268mV。本发明实验条件温和简单、重复性好、绿色环保、实用性强,原料丰富、价格低廉;制备的材料比表面积大,活性位点多,导电性好,电催化氧析出性能高。
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公开(公告)号:CN109671935A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811560927.5
申请日:2018-12-20
Applicant: 江苏大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种二氧化硅/生物炭复合材料的制备方法及其用途,制备步骤如下:将生鸡蛋黄与水/乙醇混合液混合,搅拌均匀,形成蛋黄溶液,将氨水逐滴滴加到所述蛋黄溶液中,充分搅拌,再逐滴滴加原硅酸四乙酯,滴加完成后,室温下搅拌反应,得到二氧化硅/鸡蛋黄混合液;将二氧化硅/鸡蛋黄混合液冷冻干燥,得到二氧化硅/生物炭复合材料前驱体粉末;将二氧化硅/生物炭复合材料前驱体粉末置于管式炉中,在保护气氛下程序升温至煅烧温度后,煅烧,煅烧完成后自然冷却至室温;将煅烧后的材料分别使用NaOH溶液、KOH溶液对材料进行浸泡,离心、洗涤、干燥后得到二氧化硅/生物炭负极材料。本发明制备工艺简单易操作,有利于大规模制备。
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