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公开(公告)号:CN106057489A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610392047.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于过渡金属碳化物‑碳材料技术领域,具体为一种碳化钼/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包覆氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,将所得到的复合膜进行酸化处理,最后通过一步水热法和高温碳化在石墨烯/碳纳米纤维膜上原位生长碳化钼纳米球。本发明制备的碳化钼/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池、超级电容器等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105633372A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610045037.5
申请日:2016-01-22
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/362 , H01G11/32 , H01G11/38 , H01G11/40 , H01M4/5815 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01M4/625
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种硫化镍纳米颗粒/氮掺杂纤维基碳气凝胶复合材料及其制备方法。本发明的复合材料是采用镍盐和硫源在氮掺杂纤维素基碳气凝胶上原位生长硫化镍纳米颗粒制备得到。其原料组成包括:富含纤维的生物质材料、镍盐、硫脲、多巴胺、苯胺单体;其制备过程包括:通过一步聚合法制备聚多巴胺包覆的纤维基生物质材料或聚苯胺包覆的纤维素基生物质材料;通过高温碳化法制备氮掺杂纤维素基碳气凝胶;通过一步溶剂热法在氮掺杂纤维基碳气凝胶表面原位生长硫化镍纳米颗粒。本发明所制得的复合材料具有硫化镍纳米颗粒在氮掺杂纤维基碳气凝胶上分布均匀的特点,可作为理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN105600745A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610155963.8
申请日:2016-03-18
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/362 , B82Y30/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M4/5815 , H01M4/625
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钴/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备碳纳米纤维,再通过溶剂热法在碳纳米纤维上原位生长二硫化钴颗粒。本发明所制备的碳纳米纤维具有较大的比表面积、优异的导电性、稳定的化学性质和优良的力学性能。以此为基底物质,制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钴颗粒均匀地生长在碳纳米纤维表面,可以充分发挥两者的协同作用。本发明制备的二硫化钴/碳纳米纤维复合材料可以作为高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105322147A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510622958.9
申请日:2015-09-28
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01L31/0224 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/5815 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01L31/022425 , H01M4/366 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钨/碳纳米纤维/石墨烯复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到碳纳米纤维/石墨烯复合膜,最后通过一步溶剂热法在碳纳米纤维/石墨烯上原位生长二硫化钨纳米片。本发明所制备的石墨烯/碳纳米纤维具有化学性质稳定、导电性好、力学性能优良等优点,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105322146A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510621483.1
申请日:2015-09-28
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01L31/0224 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/581 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01L31/022425 , H01M4/366 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于过渡金属硒化物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/碳纳米纤维/石墨烯复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到碳纳米纤维/石墨烯复合膜,最后通过一步溶剂热法在碳纳米纤维/石墨烯上原位生长硒化钼纳米片。本发明制备的硒化钼/碳纳米纤维/石墨烯复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105293590A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510669559.8
申请日:2015-10-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维,经过机械搅拌和冷冻干燥制备氧化石墨烯/聚丙烯腈纳米纤维气凝胶,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维气凝胶,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维气凝胶上原位生长硫化钴镍纳米片。本发明所制备的硫化钴镍/石墨烯/碳纳米纤维复合材料具有三维多孔的空间结构、导电性好、化学性质稳定等优点,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105293581A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510694551.7
申请日:2015-10-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过水热法制备碳纳米球,再将碳纳米球和氧化石墨烯进行混合,再通过一步水热法在氧化石墨烯/碳纳米球上原位生长硫化钼纳米片,最后通过热还原法制备得到硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料。本发明所制备的硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料具有三维多孔的结构、导电性好、化学性质稳定等优点,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105244482A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510577445.0
申请日:2015-09-12
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/5815 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:将氧化石墨烯和碳纳米管混合并通过超声制备得到氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料,再通过一步水热法在氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料上原位生长硫化钴镍纳米片。本发明所制备的氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料具有三维多孔的空间结构、导电性能优异、比表面积大、化学性质稳定等优点;最终的硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料形貌可控,硫化钴镍纳米片均匀地生长在石墨烯/碳纳米管杂化材料上,充分利用了石墨烯/碳纳米管杂化材料独特的基底结构和高的比表面积。该材料可用作理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池、超级电容器等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN104355302A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410562875.0
申请日:2014-10-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米多孔材料-碳气凝胶技术领域,具体为一种氧化石墨烯交联的聚酰亚胺基碳气凝胶及其制备方法。本发明碳气凝胶采用氧化石墨烯交联聚酰胺酸气凝胶制备得到,其组成包括:氧化石墨烯、一种或多种水溶性聚酰亚胺前驱体-聚酰胺酸;其制备过程包括:将氧化石墨烯水溶液与聚酰亚胺的水溶性前驱体聚酰胺酸混合,通过溶胶-凝胶、冷冻干燥制备氧化石墨烯/聚酰胺酸气凝胶;通过热亚酰胺化、高温碳化处理制备石墨烯/聚酰亚胺基碳气凝胶。本发明方法无有毒试剂甲醛的使用,制得的碳气凝胶具有介孔、微孔和大孔三级三维网络孔洞结构,比表面积高、导电率高、物理化学性能稳定,是制备超级电容器等新能源器件的理想电极材料以及高性能吸附材料。
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