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公开(公告)号:CN111468139B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010520953.6
申请日:2020-06-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种核壳结构纳米球光催化材料,以SiO2纳米球为内核,以ZnS/CuSx的纳米片状结构为外壳,还提供了制备方法,该方法为:将正硅酸乙酯和氨水加入至乙醇中,搅拌混合得到SiO2纳米球,分散于去离子水中,加入尿素、硝酸铜水溶液和硝酸锌水溶液,在水热反应后,离心、干燥,得到核壳结构初产物,加入硫脲,水热反应后,离心、干燥,得到核壳结构纳米球光催化材料。还提供了核壳结构纳米球光催化材料的应用,用于太阳能分解水制造氢气。本发明通过光子在内核SiO2纳米球和外壳ZnS/CuSx不断地反射,提高光能利用率,并且能充分利用可见光的光能催化水分子分解产生氢气,快速析出。
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公开(公告)号:CN112420404A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011252675.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种光增强超级电容器电极的制备方法,包括以下步骤:S1、将泡沫铜预处理;S2、将预处理过的泡沫铜在碱性过硫酸铵溶液反应,得到泡沫铜上原位生长的氢氧化铜纳米线阵列;S3、将S2产物和含锌二甲基咪唑溶液在常温下进行液相反应,得到含锌沸石咪唑酯骨架结构即ZIF‑8包覆的氢氧化铜纳米线阵列;S4、S3中产物在120℃下进行水热反应,得到镍铜双金属氢氧化物纳米线阵列;S5、将镍铜双金属纳米线阵列在空气环境下分级煅烧,即得到所述光增强超级电容器电极材料。本发明的光增强超级电容器电极材料具有较大的比表面积,能够提供更多的活性位点,可以直接用作超级电容器电极,且具有良好的机械性能。
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公开(公告)号:CN111540616A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010386354.X
申请日:2020-05-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种光增强效应透明超级电容器的制备方法,以泡沫铜作为电极材料的基底,对基底进行反应得到氧化铜阵列为基底的铜掺杂镍氧化物,得到光增强效应透明超级电容器的电极材料;以泡沫镍作为对电极材料基体,以活性炭为活性材料进行均匀涂覆,作为光增强效应透明超级电容器对电极使用;采用钠离子电池隔膜作为超级电容器隔膜,氢氧化钾溶液作为超级电容器电极液,将电极材料、绝缘隔膜及对电极堆叠后装入透明封装材料内并注入适量的电解液后封装,获得光增强效应透明超级电容器。本发明采用具有光响应的超级电容器电极材料,制备得到了具有透明器件的超级电容器,使得在太阳光的照射下,提高其比电容并增强了其循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113058615A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110260322.X
申请日:2021-03-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,公开了一种改性氧化锌硫化锌复合光催化材料、制备方法及应用,改性氧化锌硫化锌复合光催化材料是以氧化锌为主体,氧化锌的外层包覆有纳米片状结构的自组装的硫化锌硫化铜。其制备包括:在乙醇和水的混合溶液中加入醋酸铜、醋酸锌和PVP,搅拌一定时间后,将混合溶液加入反应釜中进行水热反应,反应完成后对产物进行离心、干燥、热处理;将上述获得的产物和硫脲加入反应釜中进行水热反应,水热反应完成后,对产物进行离心,干燥,即得到所述纳米片包覆的结构。本发明利用太阳能中的可见光,改造氧化锌硫化锌复合材料的能带结构使之对可见光响应,提高其可见光的催化效率以及稳定性,达到提高光能利用率的目的。
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公开(公告)号:CN108550806B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810261405.9
申请日:2018-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种MnSe/CoSe2复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将乙酸锰、乙酸钴和尿素按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌得到乙酸盐溶液;2)向步骤1)中的乙酸盐溶液加入一定量易溶于水的有机溶剂并充分混合,将混合溶液移入水热釜中进行水热反应,得到前驱体产物;3)将步骤2)中的前驱体产物洗涤、干燥后与硒粉分开放置在管式炉中,保护性气氛下进行煅烧一段时间后得到最终产物;本发明还包括采用上述方法制得的多孔哑铃状的MnSe/CoSe2复合材料及其应用。本发明的方法能制得多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料,将多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料用作锂离子电池负极材料时,能大大改善锂离子电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN108479809B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810261335.7
申请日:2018-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/08 , C25B1/02 , C25B11/04
Abstract: 一种MnS/Ni3S4复合材料的制备方法,步骤为:1)将乙酸锰、乙酸镍按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌均匀,溶液A;2)向溶液A中加入沉淀剂,搅拌至澄清,得到溶液B;3)向溶液B中加入一定量的有机溶剂A并充分混合,得到溶液C,将溶液C进行水热反应,得到产物A;4)将产物A经过洗涤、干燥后,分散到有机溶剂B中,得到悬浮液A;5)向悬浮液A中加入硫源并充分混合,得到悬浮液B,将悬浮液B进行水热反应,得到产物B,产物B经洗涤、干燥后得MnS/Ni3S4复合材料;本发明还包括采用上述方法制得的多孔微米花球状的MnS/Ni3S4复合材料及其应用。本发明的制备方法可得到多孔结构的MnS/Ni3S4微米花球,将MnS/Ni3S4复合材料用作电催化析氢材料,具有较优的催化性能。
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公开(公告)号:CN108899222B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810672662.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对泡沫镍和泡沫铜进行预处理;(2)将预处理过的泡沫镍、泡沫铜和硫脲溶液在140‑160℃下进行水热反应,反应5‑9h,冷却,清洗,烘干,即得到所述超级电容器电极材料。本发明反应生成的超级电容器电极材料,铜离子一步掺入使得制备电极材料导电性增强,其比容量得到提高,并且生成的3D纳米片状结构交错互联,具有较强的机械稳定性,能够在循环过程中电极材料不易脱落,保持材料的结构稳定性,循环稳定性增强,具有良好的容量保持率。
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公开(公告)号:CN108899222A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810672662.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对泡沫镍和泡沫铜进行预处理;(2)将预处理过的泡沫镍、泡沫铜和硫脲溶液在140-160℃下进行水热反应,反应5-9h,冷却,清洗,烘干,即得到所述超级电容器电极材料。本发明反应生成的超级电容器电极材料,铜离子一步掺入使得制备电极材料导电性增强,其比容量得到提高,并且生成的3D纳米片状结构交错互联,具有较强的机械稳定性,能够在循环过程中电极材料不易脱落,保持材料的结构稳定性,循环稳定性增强,具有良好的容量保持率。
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公开(公告)号:CN108550806A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810261405.9
申请日:2018-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种MnSe/CoSe2复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将乙酸锰、乙酸钴和尿素按一定的摩尔比加入到去离子水中,搅拌得到乙酸盐溶液;2)向步骤1)中的乙酸盐溶液加入一定量易溶于水的有机溶剂并充分混合,将混合溶液移入水热釜中进行水热反应,得到前驱体产物;3)将步骤2)中的前驱体产物洗涤、干燥后与硒粉分开放置在管式炉中,保护性气氛下进行煅烧一段时间后得到最终产物;本发明还包括采用上述方法制得的多孔哑铃状的MnSe/CoSe2复合材料及其应用。本发明的方法能制得多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料,将多孔哑铃状的微米级MnSe/CoSe2复合材料用作锂离子电池负极材料时,能大大改善锂离子电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN113299491B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110599446.0
申请日:2021-05-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料制备技术领域,公开了一种光热增强超级电容器电极材料及制备方法,将泡沫铜放入盐酸中超声处理,取出后使用去离子水清洗数次,再放于丙酮中超声处理;将经过丙酮超声处理的泡沫铜分别用去离子水和酒精各超声处理,取出后真空烘干,完成预处理;将预处理过的泡沫铜放入硫脲溶液中,在反应釜内进行水热反应,冷却后取出,清洗,烘干;将得到的产物置于氯化铁溶液中浸泡,取出后清洗,烘干,即得到所述光热增强超级电容器电极材料。本发明提供的光热增强超级电容器电极材料,具有三维多级纳米片结构,拥有较大比表面积,从而能暴露更多化学反应活性位点,达到提高比容量的效果,且具有良好的柔韧性和稳定性。
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