一种锂离子电池用负极材料NiCo2S4纳米六角片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232192A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711394162.8

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池用负极材料NiCo2S4纳米六角片及其制备方法。本发明的锂离子电池用负极材料为双元过渡金属硫化物NiCo2S4纳米六角片,该材料采用共沉淀法和气相硫化法制备,NiCo2S4纳米六角片边长约1.35μm,厚度约30nm。该负极材料表现出优异的电化学性能:具有高比容量和稳定的循环性能,是优异的锂离子电池用负极材料。而且,该材料还可广泛用于钠离子电池、超级电容器、光催化或太阳能电池等。制备方法具有较好的普适性,制备过程简单,可重复性好,克服了传统硫化物合成方面存在的工艺复杂、可重复性差、低产、对环境存在污染等缺点。

    一种采用纳米传感器的微生物自动培养系统

    公开(公告)号:CN101307291A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810035590.6

    申请日:2008-04-03

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: C12M23/08 C12M29/04 C12M41/28

    Abstract: 本发明属于纳米技术与生物医学技术领域,具体涉及一种采用纳米传感器的微生物自动培养系统。该系统主要包括特殊设计的培养瓶、纳米传感器探测器及控制显示记录装置。培养瓶中有一层分离膜将培养液与纯水或空气隔开,只有CO2能通过分隔薄膜。接种标本后的培养瓶在自动恒温、震荡培养的同时,通过检测由置于纯水或空气一侧的由纳米薄膜或纳米线(棒)阵列,金属氧化物纳米线(棒)阵列和对电极组成的电极之间的电位差来监控瓶中CO2的产生情况,所测得的信号传送至电脑分析,一旦超过设定的阈值,即判断为阳性结果,电脑自动发出警报。该系统可替代目前使用的自动培养系统,而且灵敏度高,操作简便,并可提高阳性检出率。

    一种含铝纳米络合物贮氢材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN1304276C

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200310109080.6

    申请日:2003-12-04

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米络合物贮氢材料MAlH4即LiAlH4、NaAlH4和KAlH4及其制备方法、用途。本发明的制备方法是将LiH或NaH或KH和纯Al粉混合,添加少量含钛、锆、铁的催化剂后,在氢气气氛下机械研磨5—20小时便可制得纳米络合物贮氢材料。与现有的高温、高压的合成方法相比,该方法简单,成本低,其放氢速率高于微米尺寸的MAlH4,是一种极具商业价值的新型贮氢材料。

    金属有机配合物一维微纳米结构材料的直径细化方法

    公开(公告)号:CN1680189A

    公开(公告)日:2005-10-12

    申请号:CN200510023648.1

    申请日:2005-01-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明是一种一维微纳米材料直径细化的新方法-蒸汽诱导反应法。由于传统的溶液化学反应法生成的金属有机配合物(M-TCNQ)一维结构的直径尺寸一般在几微米数量级,因此利用这种方法如何制备出其纳米结构是一件难题。本发明在溶液化学反应法的基础上,提出一种新的制备方法-蒸汽诱导反应法。该方法是先用常规方法在衬底上镀一层纳米厚度的金属薄膜;然后把金属纳米膜部分浸入热的TCNQ乙腈溶液,由于蒸汽的诱导在没有浸入的金属纳米膜部分就会形成纳米带、纳米线或微纳米管。与传统的溶液化学反应法比较,生成的一维结构直径较细、长度较长。该方法实验装置简单,工艺可控,适用范围广。

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