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公开(公告)号:CN110586190A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910800630.X
申请日:2019-08-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二维导电金属有机化合物阵列材料、制备方法和应用,它包括作为载体的三维基底,及其在三维基底上生长的二维导电金属有机化合物纳米片,其中,当三维基底为泡沫镍时,导电纳米片为镍、镍铁、镍锰、镍钴、镍钽和2,5-噻吩二羧酸的金属有机化合物纳米片;当三维基底为泡沫铁时,导电纳米片为镍铁、铁锰、铁钴、铁铋和2,5-噻吩二羧酸的金属有机化合物纳米片;当三维基底为泡沫铜时,导电纳米片为铜铋和2,5-噻吩二羧酸的金属有机化合物纳米片。该阵列具有优良的导电性和规则排列的二维阵列结构,可以有效地进行电荷和物质传输,从而在能源、催化等领域中具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106882846B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710122754.8
申请日:2017-03-03
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种晶型可控镍钴氢氧化物的制备方法。包括以下步骤:步骤一,将硝酸钴、硝酸镍和六次甲基四铵溶解于水中,室温下搅拌得到分散液;步骤二,向步骤一得到的分散液中加入溶剂,搅拌得到待反应液;步骤三,将步骤二得到的待反应液恒温、冷凝回流反应,得到前驱体;步骤四,将步骤三得到的前驱体离心、洗涤、干燥,即得到镍钴氢氧化物,其中,在加入原料浓度一定时,当产物为α型时,步骤二中所述溶剂为乙二醇,当产物为β型时,所述溶剂为乙醇。这种采用溶剂控制产物晶型的方法操作简单,可制备具有不同电化学特性的晶型不同的镍钴氢氧化物,有望在储能领域得到良好的应用。
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公开(公告)号:CN107803210A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610810768.4
申请日:2016-09-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种一步法制备光催化性能优异的Bi2S3/BiOCl异质结的方法,包括以下步骤:将Bi(NO3)3·5H2O、NaCl及硫代乙酰胺共溶于尿素的水溶液中;室温搅拌4-5个小时;反应结束后洗涤即得Bi2S3/BiOCl异质结光催化剂。通过本发明所述方法得到的Bi2S3/BiOCl异质结,比表面积大,且Bi2S3与BiOCl能达到微观紧密接触,故比单一材料表现出了更优异的光催化降解染料分解的活性,表明其在去除工业废水中染料等污染物方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106757524A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611099133.4
申请日:2016-12-04
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: D01F9/08 , D01D5/0015
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合材料的制备方法,特别是一种快速制备NiMoO4/C纳米纤维的方法。该NiMoO4/C纳米纤维的制备方法包括以下步骤:步骤一,将(NH4)6Mo7O24·4H2O,Ni(Ac)2·4H2O和柠檬酸加入DMF溶剂中,超声振荡并搅拌,得到分散溶液;步骤二,将PVP加入分散溶液中,搅拌至均匀,得到待反应液;步骤三,将得到的待反应液进行静电纺丝,得到高分子金属盐复合纤维,真空烘干;步骤四,将真空烘干后的产物在空气中煅烧,高温分解得到NiMoO4/C纳米纤维。这种利用静电纺丝的方法制备的NiMoO4/C纳米纤维的方法,可以制备出具有良好连续性的NiMoO4/C纳米复合材料。该发明所得到的产物具有优异的电化学性能,且因为碳的引入,使其导电性能,循环性能都得到了提升,使其在能源存储领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106410203A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610994939.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/587 , H01M4/48 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/587 , H01M4/362 , H01M4/483 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种球形钴酸锌/碳复合材料的制备方法。其步骤为:将硝酸钴和硝酸锌溶解于异丙醇溶剂中,搅拌均匀;再加入丙三醇,搅拌混合均匀得到待反应液;将待反应液转移到密闭反应釜中恒温反应,产物经离心、洗涤,得到前驱体金属醇盐;将前驱体干燥,然后在一定温度下预氧化;并在惰性气体保护下高温碳化,再在一定温度下再次低温氧化,干燥即得到球形钴酸锌/碳复合材料。本发明采用金属醇盐为前驱体,能够使形貌均一、可控,该方法制备的氧化物具备优异的性能,可以在气体敏感探测,锂离子电池等领域得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN104984755A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510299127.2
申请日:2015-06-03
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J27/24 , A62D3/10 , C02F1/30 , A62D101/28
Abstract: 本发明公开了一种NaBH4在提高Ag/g-C3N4纳米复合材料可见光催化活性上的应用。在有NaBH4存在条件下,Ag/g-C3N4纳米复合材料作为催化剂,在可见光下降解甲基橙染料时,其降解速率达0.3870min-1;在可见光下降解中性深黄GL染料时,其降解速率为0.2694min-1;在可见光下降解亚甲基蓝染料时,其降解速率是0.0763min-1,均极大地提高了染料的降解速率,具有明显优异的可见光催化降解效果。
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公开(公告)号:CN102824910B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210304091.9
申请日:2012-08-23
IPC: B01J23/656 , B01J23/60 , B01J23/89 , H01M4/92
Abstract: 本发明涉及一种铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨置于水中超声分散,向其中加入过渡金属的盐溶液并不断搅拌使体系充分混合均匀,然后加热至一定的温度进行反应,反应结束后,离心分离得到固体产物,置于水和乙二醇的混合溶液中超声分散,向其中加入硝酸铂溶液并混合均匀,然后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得铂-过渡金属氧化物-石墨烯三元复合催化剂。所述催化剂在催化有机反应以及燃料电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN103332739A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310276891.9
申请日:2013-07-03
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及烧绿石型复合氧化物纳米晶的制备方法,特别是以氨水为反应介质,通过水热法制备出空心球状Bi2Sn2O7复合氧化物纳米晶。该Bi2Sn2O7复合氧化物的制备方法包括以下步骤:向BiCl2水溶液中加氨水,搅拌均匀,其中氨水与BiCl2水溶液的体积比为1:1~1:2;将NaSnO3溶于上述所得溶液中;将反应液置于反应釜中在180℃下反应;反应结束后洗涤即得空心球状Bi2Sn2O7复合氧化物。这两种反应介质所得的Bi2Sn2O7复合氧化物,具有独特的形貌,可以有效地提高材料的光催化性能。应用该方法所得的产物在光催化性能测试中表现出了较好的可见光激发下催化降解罗丹明B的活性,表明其在光催化降解污染物方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102145282B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201010186245.X
申请日:2010-05-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯负载纳米MnOOH复合材料的制备方法,步骤如下:步骤一:将MnCl2·4H2O、氧化石墨与异丙醇混合配成溶液,超声均匀分散;步骤二:将KMnO4与水加入步骤一制备好的溶液中,搅拌均匀;步骤三:将步骤二中混合液在密封的情况下恒温反应一段时间得到黑色沉淀;步骤四:将反应得到的黑色沉淀离心、洗涤后加入乙二醇中,搅拌均匀;步骤五:将步骤四中混合液在密封的情况下恒温反应;步骤六:将步骤五中反应得到的产物离心、洗涤、干燥、研磨即得到石墨烯负载纳米MnOOH复合材料。本发明是一种操作简单的软化学方法,在温和条件下能够制备具有优异催化性能的石墨烯负载纳米MnOOH复合材料。
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公开(公告)号:CN102757096A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210234311.5
申请日:2012-07-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合材料,特别是一种纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物及其制备方法。本发明由以下步骤制得:第一步混合:将MnCl2水溶液加入到氧化石墨烯水溶液中,在搅拌并超声振荡条件下,得到均匀的MnCl2/氧化石墨烯悬浮液;第二步再混合:将KMnO4水溶液加入到MnCl2/氧化石墨烯悬浮液中与其形成反应液:第三步反应:将反应液置于密闭反应釜中进行恒温反应,得到纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品;第四步洗涤:将纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物粗品用去离子水洗涤即得纳米碳酸锰/石墨烯水凝胶复合物成品。本发明具有良好的电化学性能,广泛适用于催化材料和电极材料等领域。本发明的制法简便可靠,适用于工业生产。
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