一种WSe2复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113136589B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110419820.4

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种WSe2复合催化剂的制备方法,本发明将片状的WSe2与C3N4或RGO原位复合,WSe2由花状多孔结构变为杂乱无序的排列,分布更加均匀,片与片之间的间距变近且更均匀,不仅改善了WSe2的团聚问题,而且增强了WSe2活性边缘点位与导电性的C3N4或RGO之间的电荷传输,从而达到提高催化剂电催化性能和稳定性的目的,使得制得的催化剂具有优异的析氢电催化活性和稳定性。

    一种WSe2复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113136589A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110419820.4

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种WSe2复合催化剂的制备方法,本发明将片状的WSe2与C3N4或RGO原位复合,WSe2由花状多孔结构变为杂乱无序的排列,分布更加均匀,片与片之间的间距变近且更均匀,不仅改善了WSe2的团聚问题,而且增强了WSe2活性边缘点位与导电性的C3N4或RGO之间的电荷传输,从而达到提高催化剂电催化性能和稳定性的目的,使得制得的催化剂具有优异的析氢电催化活性和稳定性。

    一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102531562B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210010530.5

    申请日:2012-01-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种软磁中孔镍锌铁氧体微球的制备方法,解决了现有方法存在步骤繁琐,反应条件要求高,不易于控制颗粒的尺寸、形貌和结构,而且可再现性低等缺点。本发明方法是先以葡萄糖溶液为原料,通过水热反应、高速离心而制得C微球;然后在乙二醇环境中以C微球为模板并配合醋酸氨、Ni盐、Zn盐和Fe盐,来制备得到镍锌铁氧体-C前驱物复合微球;最后通过煅烧将镍锌铁氧体-C前驱物复合微球中的C微球模板除去,剩余的产物即为软磁中孔镍锌铁氧体微球。本发明方法成本低廉、操作简便、反应条件温和无污染、过程易于控制、能够重复和放大、产量和产率都较高,可应用于药物载体、电磁屏蔽、纳米磁性填料等领域,具有很好的潜在应用价值。

    一种C@MoS2-x@S镁硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118833862A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411083942.0

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及镁硫电池技术领域,具体是一种C@MoS2‑x@S镁硫电池正极材料的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:将六水钼酸钠分散于氯化钠酸性水溶液中,得到均一溶液A;步骤二:将硫脲分散于混合液中,得到均一溶液B;步骤三:将均一溶液B加入到均一溶液A中,获得白色粉末;步骤四:将步骤三获得的白色粉末放置于管式炉中进行两段式高温煅烧,获得黑色粉末;步骤五:将步骤四获得的黑色粉末放入去离子水中,获得中间产物;步骤六:将步骤五获得的中间产物与硫混合,获得C@MoS2‑x@S镁硫电池正极材料。本发明有效解决了现有镁硫电池正极材料反应动力学缓慢、镁离子传输动力学缓慢、电化学循环稳定性差、电化学循环容量小的问题,适用于镁硫电池的制备。

    一种SF6气体微水处理装置

    公开(公告)号:CN111359367A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010181301.4

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种SF6气体微水处理装置,包括通过气管依次串联的第一接头、第一水分测量仪、第一压力表、手动阀、气体流量计、过滤机构、干燥机构、气体压缩单元和第二接头。本发明提供了一种SF6气体微水处理装置,通过设置串联结构实现对SF6气体中水分和分解物的循环处理,不仅能够保证设备中SF6气体始终处在稳定的范围中,更好地保护设备中的电路,而且还能够长期与设备连接实现实时处理,水分和分解物随时处理,避免了现有技术处理滞后带来的风险隐患。

    软磁镍锌铁氧体纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101696108B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200910075733.0

    申请日:2009-10-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种无机纳米材料制备技术,具体为一种软磁镍锌铁氧体纳米材料的制备方法。提供一种反应条件温和、易于控制、能够制备分散性好、粒径分布均匀的软磁镍锌铁氧体纳米材料的制备方法。其步骤如下先以Fe3+∶Zn2+∶Ni2+配制混合盐溶液,然后吐温80∶正戊醇∶环己烷质量配成乳化液,然后滴加混合盐溶液配制反相微乳液;向微乳液中滴加沉淀剂NaOH溶液,沉淀完全后微乳液陈化,用丙酮破乳、然后洗涤以后干燥、烧结即得所需产物。本发明所述工艺原料易得,成本低廉,操作简单,仪器设备简便,产物纯度高,产率高,饱和磁化强度高,分散性好,粒径分布均匀。

    一种预锂化的锂电池负极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119381452A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411576483.X

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及锂电池材料技术领域,具体涉及一种预锂化的锂电池负极材料的制备方法及其应用,将氧化石墨烯溶于去离子水中,超声处理获得氧化石墨烯悬浊液;将硝酸铁溶液和硝酸锂溶液移入氧化石墨烯悬浊液中,超声处理;然后将混合液放入真空烘箱中,烘干;将烘干后的样品研磨处理;然后将研磨后的样品放入加热设备中,加热,升温至300°C后停止加热,获得预锂化的锂电池负极材料。本发明采用预锂化弥补了首次充电形成SEI膜消耗的锂源,电池首效将会提高,电池的容量和能量密度均得到一定的提高。且本发明提供的制备方法简单有效,能够获得具有高性能,高库仑效率的锂电池负极材料。

Patent Agency Ranking