一种MXene二维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111755685A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010643913.0

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种MXene二维材料,属于材料领域,其包括MXene前驱体和反应沉积液,所述反应沉积液为氟盐和硼酸的混合溶液,所述氟盐包括氟化铵、氟化氢氨和金属氟化盐中的一种或多种,所述混合溶液中氟盐和硼酸混的摩尔比为0.01-0.3:0.02-1.5,所述MXene前驱体包括Ti3AlC2、Ti2AlC、V2AlC、Mo2AlC和Nb2AlC中的任意一种或两种以上的组合。本发明的一种MXene二维材料采用氟盐和硼酸作为反应沉积液,反应温和,易于控制,制得的MXene二维材料具有较大的层间距和较大的比表面积,本发明还公开了一种MXene二维材料的制备方法和在制备电极上的应用。

    一种高镍三元氧化物材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118929789A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411208312.1

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种高镍三元氧化物材料及其制备方法与应用,属于电池电极材料技术领域,以柠檬酸作为络合剂和螯合剂,可以促进金属离子形成稳定的螯合物,从而防止离子间的直接反应,导致沉淀的生成,并且在凝胶形成过程中充当网络形成剂,使得金属离子均匀分散在凝胶网络中,通过高温氧气气氛煅烧进一步促进材料结构稳定形成。本发明通过控制凝胶溶胶反应过程中使用的反应溶剂、反应温度、反应酸碱度、煅烧过程中的反应温度及反应时间进行材料的形貌调控,将材料颗粒大小控制在合适范围内,一方面锂离子可以在较短时间内完成脱嵌,另一方面颗粒尺寸合适使电解液‑电极间副反应减少,从而提升了储锂性能。

    一种MXene二维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111755685B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010643913.0

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种MXene二维材料,属于材料领域,其包括MXene前驱体和反应沉积液,所述反应沉积液为氟盐和硼酸的混合溶液,所述氟盐包括氟化铵、氟化氢氨和金属氟化盐中的一种或多种,所述混合溶液中氟盐和硼酸混的摩尔比为0.01‑0.3:0.02‑1.5,所述MXene前驱体包括Ti3AlC2、Ti2AlC、V2AlC、Mo2AlC和Nb2AlC中的任意一种或两种以上的组合。本发明的一种MXene二维材料采用氟盐和硼酸作为反应沉积液,反应温和,易于控制,制得的MXene二维材料具有较大的层间距和较大的比表面积,本发明还公开了一种MXene二维材料的制备方法和在制备电极上的应用。

    一种可降解的自支撑薄膜晶体管器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109360857A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810928903.4

    申请日:2018-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可降解的自支撑薄膜晶体管器件,主要包括自支撑介电层、半导体有源层、源电极、漏电极和栅电极;其特征在于:可降解的自支撑薄膜晶体管器件采用具有离子导电特性的天然高分子聚合物薄膜作为自支撑介电层,在自支撑介电层上再依次沉积半导体有源层和共平面的源电极、漏电极和栅电极,其中半导体有源层设置在源电极、漏电极之间。本发明的优点是:(1)该薄膜晶体管器件采用具有支撑性能的介电层,无需使用额外衬底,简化了器件的材料结构。(2)天然高分子聚合物薄膜成本低廉,在室温常规环境下具有较好的稳定性。通过控制薄膜成分结构可以调节其在特殊环境中的分解速率,从而实现降解速率可控的薄膜晶体管器件。

    一种MXene基金属氧化物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118507680A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410576760.0

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体是一种MXene基金属氧化物复合材料及其制备方法和应用。本发明将可溶性铁盐、氨三乙酸、MXene纳米片溶于水中,经水热和高温煅烧两步反应制得MXene基金属氧化物复合材料。本发明选用金属氧化物Fe3O4与二维片层MXene复合,构建一维/三维结构Fe3O4/氮掺杂碳/MXene复合电极。能够扩大MXene层间距,抑制循环时的副反应,提高Fe3O4的电子传导性;同时构建的一维/三维结构有利于缓冲循环过程中Fe3O4的体积膨胀效应,利于电解液渗透,促进离子扩散;此外,引入的氮掺杂碳增强了复合材料电化学性能,制备得到充放电比容量高、容量保持率好的复合材料。

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