一种三氧化二锑-碳纳米管复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111710532A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010432052.1

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种三氧化二锑-碳纳米管复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取碳纳米管置于容器中,加入浓H2SO4与浓HNO3的混合溶液,搅拌均匀后,水浴加热反应,所得产物洗涤至中性,干燥,即得到m-CNTs;(2)将所得m-CNTs分散于甲醇与乙醇的混合溶液中,再加入SbCl2,恒温水浴搅拌至完全溶解后,转移至反应釜中水热反应,待反应结束后,洗涤干燥,得到Sb/CNTs;(3)再将所得Sb/CNTs在惰性气体分为下高温煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的Sb2O3/碳纳米管复合材料具有比表面积大、孔隙度大、孔隙体积大、隧道有序等优点,可达到良好的电化学性能。

    一种Co/Mn-MOF/氮掺杂碳基复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111710529A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010431727.0

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种Co/Mn-MOF/氮掺杂碳基复合材料及其制备方法与应用,复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备氮掺杂多孔碳及双金属混合溶液;2)将氮掺杂多孔碳加入至双金属混合溶液中,之后进行水热反应,后经冷却、洗涤、干燥,即得到Co/Mn-MOF/氮掺杂碳基复合材料。将复合材料制备成工作电极,用于超级电容器中。与现有技术相比,本发明中,氮掺杂多孔碳的三维多孔结构与Co/Mn双金属有机骨架的协同作用,形成具有高比电容、高导电性以及更好的循环稳定性的超级电容器电极材料,制备过程环境友好,制备方法简单,为制备高性能超级电容器电极材料提供了一种有效途径。

    一种用于碱性溶液析氢的Co@FePx-NCs材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110975922A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911415894.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于碱性溶液析氢的Co@FePx-NCs材料及其制备方法与应用,制备方法包括首先将氯化铁、次磷酸钠、双氰胺及乙醇混合并配成溶液,再向该溶液中加入钴源并混合均匀,得到混合液;之后将混合液加热蒸干,得到CoPx/FePx-C2N4H4混合物,最后将CoPx/FePx-C2N4H4混合物浸于磷酸溶液中刻蚀,之后依次经过滤、干燥、煅烧过程后,即制得Co@FePx-NCs析氢材料;该Co@FePx-NCs材料可用于电催化析氢反应。与现有技术相比,本发明制备方法简单,原材料成本较低,主要元素的地球储备量较为充足,并通过两种过渡金属的复合作用改善了电极材料的电化学性能,具有广阔的工业应用前景。

    一种铜制连铸结晶器的镀铬工艺

    公开(公告)号:CN114214674B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111523358.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种铜制连铸结晶器的镀铬工艺,该镀铬工艺包括以下步骤:(1)取三氧化铬、甲基磺酸钠、氨基磺酸、氧化铈、氧化镧、氧化钇、氟硅酸钠、氟化钠、硫酸镁、2‑羟基吡啶分散于去离子水中,得到混合液,然后经老化得到电镀液;放入电镀液中,以铜制连铸结晶器作为阴极,不溶性材料作为阳极,进行电镀,然后洗涤、吹干,即完成铜制连铸结晶器的镀铬过程。本发明通过预处理确保待镀铬的铜制连铸结晶器表面清洁平整,通过送电操作进行电镀铬,经水洗吹干后即得到镀铬铜制连铸结晶器。与现有技术相比,本发明镀铬的电流效率高,工序较简单,所得镀铬层硬度高,结构致密,有效使用寿命较长。(2)将待镀铬的铜制连铸结晶器以及不溶性材料

    一种Ni3S2@CoO-NF复合材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN113957468B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110858379.X

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种Ni3S2@CoO‑NF复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括以下步骤:(a)取钴盐、尿素、氨盐分散于水中得到溶液A,将处理过的泡沫镍浸泡于溶液A中,进行水热、干燥和煅烧得到CoO‑NF复合材料;(b)取六水合硝酸镍、硫源分散于水中得到溶液B,再将步骤(a)中得到的CoO‑NF复合材料置于溶液B中进行水热反应,经干燥得到目的产物。该复合材料可用于电催化析氢反应的工作电极,Ni3S2的负载提高了材料与水的接触面积,并且Ni3S2@CoO组成了异质结构,该结构对碱性溶液中的氢中间体表现出优异的吸附能力,提高了材料的析氢性能及稳定性。(56)对比文件许舟峰.MCo2O4@Ni3S2(M=Co,Fe)催化剂的制备及其电催化水氧化性能的研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (硕士) 工程科技Ⅰ辑》.2018,(第8期),B014-110.Chunyu Qiu et al..InterfacialEngineering FeOOH/CoO Nanoneedle Arrayfor Efficient Overall Water SplittingDriven by Solar Energy《.Chemistry – AEuropean Journal》.2020,第26卷(第18期),第4120 – 4127页.

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