一种空位钒基MAX的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943204A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010883611.0

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种空位钒基MAX的制备方法及其应用,以钒基MAX(V2AlC或V4AlC3)为原料,通过在盐酸溶液或硫酸溶液水热处理制备;该空位钒基MAX的晶格结构中具有钒空位,且可以通过调控盐酸或硫酸溶液水热处理的温度和时间实现钒空位数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位钒基MAX晶格框架的作用,即在盐酸或硫酸溶液水热处理时,钒基MAX晶格结构中的铝不发生变化,而钒会发生溶解进而产生钒空位。空位钒基MAX中钒空位含量为50~90%。该空位钒基MAX用作锌离子电池正极材料时比容量高于300mAh/g,具有能够储存锌离子的钒空位结构,优异的倍率性能及良好循环稳定性,是理想的锌离子电池正极材料。

    含聚丙烯酸盐类添加剂的水系锌离子电池电解液及水系锌离子电池

    公开(公告)号:CN117219887A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311421563.3

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种含聚丙烯酸盐类添加剂的水系锌离子电池电解液及水系锌离子电池,属于弱酸性可充水系锌离子电池电解液技术领域。所述电解液添加剂为聚丙烯酸锂、聚丙烯酸钠和聚丙烯酸钾中的一种或多种,添加剂用量为0.01‑0.5g/L。此类有机化合物具有亲锌特性,作为电解液添加剂应用于可充水系锌离子电池,有利于吸附在金属锌表面调控电解液与锌负极之间的界面反应。本发明所述的电解液添加剂具有成本低、用量少、效果显著和环保友好等优点,且电解液配方和配制工艺简单、可操作性强,在水系锌离子电池领域具有良好的应用前景。

    基于树木落叶制备环保可再生锌离子超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN113488340B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110784084.2

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于树木落叶制备环保可再生锌离子超级电容器的方法,该方法对树木落叶进行处理得到具有不同功能的木质素、纤维素和生物碳,进而制备基于木质素和纤维素以及生物碳的锌离子超级电容器用凝胶电解质以及生物碳正极和负极,最终得到具有环保可再生功能的锌离子超级电容器;该法克服了常规制备锌离子超级电容器电极材料和电解质时存在的经济成本和循环利用问题,得到具有环保可再生的锌离子超级电容器。制备得到的锌离子超级电容器比容量高于160mAhg‑1,倍率性能好,循环性能优异。该法可从廉价易得的树木落叶出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。

    镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113981485A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111486294.X

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种镍氮共掺杂碳纳米片催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂主要包括Ni、N和C,Ni以单原子Ni‑N配位形式负载于碳材料中,主体碳为石墨化碳且具有多级孔结构,同时含有微孔、介孔和大孔,比表面积为950~1800m2/g,平均孔径为3.5~7.3nm。制备方法为:以三聚氰胺为前驱体,通过两步热处理制备得到多孔g‑C3N4纳米片;以壳聚糖为碳源和氮源,以所得g‑C3N4为模板和第二氮源,以镍氰化钾为金属源,在醋酸水溶液中混合均匀后,经冻干、高温热处理和酸刻蚀得到镍氮共掺杂碳纳米片催化剂。制备过程简单,成本低廉,易于工业化生产,将其应用于电催化CO2还原反应,表现出优异的催化性能和稳定性能。

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