一种金/氧化锌双纳米颗粒阵列及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105911033A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610219325.8

    申请日:2016-04-08

    IPC分类号: G01N21/64 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开一种金/氧化锌双纳米颗粒阵列及其制备方法与应用,包括:由两亲性嵌段共聚物制备胶束溶液,加入氯金酸,搅拌后涂布形成胶束膜,经溶剂蒸汽退火、空气等离子体处理和锻烧,制得金纳米颗粒阵列;另在胶束溶液中加入醋酸锌或氯化锌,搅拌后涂布在金纳米颗粒阵列上形成新的胶束膜,再经溶剂蒸汽退火、空气等离子体处理,得到金/氧化锌双纳米颗粒阵列。本发明的金/氧化锌双纳米颗粒阵列为双组分纳米结构,有序程度高且制备方法简单易行,且具有明显的表面荧光协同增强效应,用作表面增强荧光基底可以显著提高荧光分析检测的灵敏度。

    一种双层金红石型二氧化钛纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN105819501A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201510002458.5

    申请日:2015-01-05

    摘要: 本发明公开了一种双层金红石型二氧化钛纳米结构及其制备方法,所述的双层金红石型二氧化钛纳米结构由在FTO导电玻璃衬底上的一层二氧化钛纳米棒薄膜和在二氧化钛纳米棒薄膜上面长有一层二氧化钛纳米花组成;其制备方法包括以下步骤:将浓盐酸和蒸馏水混合形成溶液A;边搅拌,边将钛酸丁酯滴加到溶液A中,滴加完钛酸丁酯后继续搅拌溶液3~5分钟形成混合溶液B;将所述混合液B倒入放有FTO导电玻璃的高压反应釜中,其中FTO导电玻璃斜靠着聚四氟乙烯内壁,并且导电面朝上;将高压反应釜置于140~160℃的温度环境下反应12~20小时后,洗涤、干燥得到双层金红石型二氧化钛纳米结构;本发明的制备方法原料廉价易得,成本低,合成工艺简单易实现。

    一种有序聚苯胺纳米线阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN103992476A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410153513.6

    申请日:2014-04-17

    摘要: 本发明公开了一种有序聚苯胺纳米线阵列的制备方法,本方法利用嵌段共聚物苯乙烯-b-聚(4-乙烯基吡啶)在薄层晶状MnO2薄膜表面的微相分离及分子自组装特性,制备晶状MnO2薄膜为衬底的嵌段共聚物有序柱状纳米膜,然后经过质子酸刻蚀制备出MnO2薄膜为衬底的高密度有序纳米孔薄膜;并以其为模板,采用化学氧化法,利用纳米孔内MnO2的氧化作用,引导聚苯胺在纳米孔洞内生成聚苯胺纳米晶种,然后向溶液中加入氧化剂过硫酸铵,继续使得溶液中的苯胺沿聚苯胺晶核继续生长,从而制备出位置、尺寸和生长取向可控的高密度有序聚苯胺纳米线阵列。

    一种高倍率硬炭负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115849332B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211473987.X

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明公开了一种高倍率硬炭负极材料及其制备方法与应用。所述方法以生物质聚合物为硬炭前驱体,与酸酐类有机物以不同的比例通过溶剂法混合,经过一步碳化法即可得到硬炭材料。碳化过程,利用两种聚合物热化学稳定性差异,得到大层间间距的硬炭;利用酸酐类有机物的软炭性质诱导硬炭生长石墨微晶结构;利用酸酐类有机物填堵硬炭的开孔,形成部分闭孔提高储钠容量。该方法所制得的硬炭具有大层间间距与石墨微晶结构和闭孔结构共存的特点,实现高首次库伦效率、高容量以及高倍率的稳定钠离子存储,利于推进高功率钠离子电池的开发。

    一种工业木质素的高值化利用方法

    公开(公告)号:CN114551953B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210144971.8

    申请日:2022-02-17

    IPC分类号: H01M8/16 H01M4/90

    摘要: 本发明属于工业木质素的综合利用技术领域,具体涉及一种工业木质素的高值化利用方法,本发明采用价格低廉、绿色环保的三价铁盐和纳米二氧化钛组成复合光催化氧化体系,在光照下即可将工业木质素用于产生清洁电能,成本低,且实现了工业木质素的高值化利用。同时,本发明不需要额外引入其它外部条件,仅通过自然界的太阳光照射即可将碱木质素、木质素磺酸盐等工业木质素降解,从而极大降低了能耗和成本。同时,还可以将生物质能、太阳能转化为清洁电能。此外,本发明的阳极电解液、阴极电解液中使用的酸均为稀酸,环境污染小。因此,本发明可充分利用工业木质素降解过程释放的化学能来耦合发电,从而实现了工业木质素的高值化利用。

    一种木质素基硬炭材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用

    公开(公告)号:CN117902577A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311812280.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本发明公开了一种木质素基硬炭材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用,本发明使用磷酸作为活化剂,木质素为碳源,通过低温碳化、水洗、干燥、高温碳化制备木质素基硬炭材料。通过低温碳化磷酸与木质素的混合物,能制备以微孔为主的多孔炭。在高温碳化过程中,随着碳微晶的重排和碳层的增长,微孔将会闭合,形成硬炭中丰富的闭孔结构。本发明实现了木质素基硬炭中高封闭孔容的构建,为钠离子在硬炭封闭孔中提供丰富的填充位点,从而实现钠离子电池硬炭负极的高比容量和平台容量。所制备的硬炭负极材料有较高的可逆比容量、较好的倍率性能和循环稳定性。该方法具有成本低廉、操作简单等特点,实现了木质素的高值化利用,有利于大规模生产。

    一种利用植物提取物阿魏酸制备纳米银的绿色合成方法

    公开(公告)号:CN115070057B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210768877.X

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明属于纳米材料技术制备领域,公开了一种利用植物提取物阿魏酸制备纳米银的绿色合成方法。该方法包括以下操作步骤:将氧化银与阿魏酸的混合物(质量比为2:1~20:1)溶于超纯水,在随机变幅杆一定、超声破碎功率比一定、超声破碎时间一定的超声条件下进行反应,反应完成后通过离心沉淀出未反应的物质,收集上清液即得到纳米银;将沉淀物用新鲜的超纯水分散之后再超声破碎,离心得到沉淀物和上清液,将沉淀物重复三次分散、超声和离心操作,合并所有上清液。本发明方法工艺条件简单,设备简单,操作简便,反应快速,制备得到的纳米银粒子具有较高的稳定性。

    一种木质素基锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116979042A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310835354.7

    申请日:2023-07-10

    摘要: 本发明公开了一种木质素基锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将纳米硅粉和表面活性剂加入到水中,超声、干燥后得到带正电的纳米硅粉;(2)将木质素加入到低共熔溶剂中,搅拌2‑8h,得到木质素溶液;(3)将带正电的纳米硅粉和木质素溶液混合搅拌,使纳米硅粉完全均匀的分散在木质素溶液中,所得混合液在保护气氛下高温煅烧,得到木质素基硅碳复合材料;(4)将木质素基硅碳复合材料与石墨进行球磨,再次高温煅烧,得到木质素基锂离子电池硅碳负极材料。本发明解决了硅作为锂离子电池负极材料体积膨胀导致电极材料易坍塌和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。