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公开(公告)号:CN105845455B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610303353.8
申请日:2016-05-10
申请人: 复旦大学
摘要: 本发明属于储能材料技术领域,具体为一种聚丙烯腈纳米纤维/聚酰亚胺基复合碳气凝胶电极材料及其制备方法。本发明的复合电极材料以静电纺聚丙烯腈纳米纤维和聚酰胺酸高分子为前驱体,借助自组装过程、冷冻干燥技术、热亚胺化和碳化等方法制备得到。其中,预氧化的聚丙烯腈纳米纤维表面拥有十分丰富的含氧官能团,所以极易与聚酰胺酸分子链上的羧基进行结合,从而发生自组装过程。所制备的复合碳气凝胶电极材料是由一维碳纳米纤维和二维片状碳所构成的三维复合材料,极大地提升了材料本身的比表面积,为电荷的高效吸附提供了更多的活性位点,拓宽了该类材料的应用范围。本发明复合电极材料可广泛应用于超级电容器、锂离子电池等能量存储领域。
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公开(公告)号:CN108232213A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711249455.7
申请日:2017-12-01
申请人: 复旦大学
CPC分类号: H01M4/9083 , B01J23/75 , B01J27/24 , B82Y30/00 , H01M4/9016
摘要: 本发明属于纳米碳材料杂化技术领域,具体为一种氮掺杂石墨烯‑碳纳米管‑四氧化三钴杂化材料及其制备方法。氮掺杂石墨烯‑碳纳米管‑四氧化三钴杂化材料是采用钴盐和氨水在氧化石墨烯‑碳纳米管杂化粒子上原位生长四氧化三钴纳米粒子并实现其氮掺杂制备得到的,包括:氧化石墨烯、碳纳米管、氨水、钴盐;制备过程包括:通过化学剥离法制备氧化石墨烯分散液;通过超声与离心制备氧化石墨烯‑碳纳米管杂化粒子;通过一步水热法在氧化石墨烯‑碳纳米管杂化粒子上原位生长四氧化三钴纳米粒子并实现其氮掺杂。本发明制备方法简单,条件温和,并可用于大规模生产,所制备的材料是一种理想的高效氧还原反应催化剂材料。
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公开(公告)号:CN107746051A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711014289.2
申请日:2017-10-26
申请人: 复旦大学
IPC分类号: C01B32/184 , C01G51/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J23/75
CPC分类号: C01G51/04 , B01J23/75 , B01J35/0033 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2006/40
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种氮掺杂石墨烯纳米带-纳米四氧化三钴杂化材料及其制备方法。本发明的氮掺杂石墨烯纳米带-纳米四氧化三钴杂化材料采用钴盐和氨水在氧化石墨烯纳米带上原位生长四氧化三钴纳米粒子并实现其氮掺杂制备得到;其制备过程包括:通过化学径向剪切碳纳米管制备氧化石墨烯纳米带;通过一步水热法在氧化石墨烯纳米带上原位生长四氧化三钴纳米粒子并实现石墨烯纳米带的氮掺杂。本发明所制得的氧化石墨烯纳米带具有较大的长径比;所制得的四氧化三钴纳米粒子尺寸较小且在石墨烯纳米带上的分布均匀。本发明的杂化材料可作为高效的氧还原反应催化剂材料。
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公开(公告)号:CN107369563A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610315966.3
申请日:2016-05-12
申请人: 复旦大学 , 圣戈班研发(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种硫化镍颗粒/纤维素基复合碳气凝胶材料的制备方法。本发明所述的硫化镍/纤维素基复合碳气凝胶以一种或多种纤维素、镍盐、硫源为原料;其制备过程包括:将纤维素溶解成纤维素浓溶液,再经溶胶-凝胶过程、冷冻干燥技术制备纤维素气凝胶;通过高温碳化处理制备得到纤维素基碳气凝胶;通过一步溶剂热法在纤维素基碳气凝胶上原位生长硫化镍颗粒。本发明采用来源广泛、成本低廉的纤维素为前躯体,无有毒有害试剂的使用,所制得的硫化镍颗粒/纤维素基复合碳气凝胶具有硫化镍颗粒分布均匀、高比表面积、高导电率等特点,是一种理想的超级电容器、锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN106076377A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610387840.7
申请日:2016-06-06
申请人: 复旦大学
IPC分类号: B01J27/185 , C25B1/02 , C25B11/06
CPC分类号: B01J27/1853 , B01J21/185 , B01J27/043 , C25B1/02 , C25B11/04
摘要: 本发明属于过渡金属硫化物‑碳材料技术领域,具体为一种磷掺杂的硫化钴镍/碳纳米管‑碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备掺入碳纳米管的碳纳米纤维,再通过水热法原位生长硫化钴镍纳米棒,最后在惰性气流氛围下,高温煅烧含磷前驱体,实现磷掺杂的复合材料。本发明所制备的碳纳米纤维具有较大的比表面积,其中掺入碳纳米管,可以有效增强导电性;以此为基底物质,硫化钴镍纳米棒均匀、密实地生长在复合纤维表面,可以充分发挥各种物质的协同作用;引入磷掺杂可以进一步提高复合材料的电化学活性。本发明制备的磷掺杂的硫化钴镍/碳纳米管‑碳纳米纤维复合材料可以作为高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN106025210A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610392018.X
申请日:2016-06-06
申请人: 复旦大学
CPC分类号: H01M4/362 , C25B11/04 , H01L31/0224 , H01M4/5815 , H01M4/583
摘要: 本发明属于过渡金属硫族化合物‑碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明制备过程包括:利用液氮淬冷氧化石墨烯‑酸化碳纳米管水分散液和冷冻干燥制得氧化石墨烯/酸化碳纳米管气凝胶,通过高温碳化法制备得到石墨烯/碳纳米管气凝胶,再通过一步溶剂热法在石墨烯/碳纳米管气凝胶上原位生长竖直取向的硒化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯/碳纳米管气凝胶具有化学性质稳定、比表面积大、导电性好、力学性能优良等优点;硒化钼纳米片均匀地生长在石墨烯/碳纳米管气凝胶上,充分利用了石墨烯/碳纳米管气凝胶独特的三维多孔结构和高的比表面积。本发明的复合材料可作为理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105617956A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610059510.5
申请日:2016-01-28
申请人: 复旦大学
IPC分类号: B01J13/00
CPC分类号: B01J13/0091
摘要: 本发明属于气凝胶技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/聚酰亚胺基复合气凝胶及其制备方法。本发明复合气凝胶采用溶剂热法制备的水分散性较好的二硫化钼纳米片与聚酰亚胺复合制备得到,其制备原料包括:钼盐、硫盐及一种或多种水溶性聚酰亚胺前驱体-聚酰胺酸;制备过程包括:一步溶剂热法制备水分散性较好的二硫化钼纳米片;将二硫化钼纳米片与聚酰胺酸进行复合,通过溶胶-凝胶、冷冻干燥及亚酰胺化制备得二硫化钼纳米片/聚酰亚胺基复合气凝胶。本发明所制得的复合气凝胶内部孔洞分布均匀,其极限氧指数明显高于其他文献或专利中高分子基气凝胶的相关性能,可作为理想的阻燃材料、隔热材料及降噪材料。
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公开(公告)号:CN105384439A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510694552.1
申请日:2015-10-25
申请人: 复旦大学
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622 , C04B41/85
CPC分类号: C04B35/524 , C04B35/62218 , C04B41/5027 , C04B41/85 , C04B2235/425 , C04B2235/48 , C04B2235/5212 , C04B2235/5256 , C04B41/4535 , C04B41/455
摘要: 本发明属于过渡金属氧化物-碳材料技术领域,具体为一种氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维上原位生长氧化钴锌纳米颗粒。本发明制备的氧化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开(公告)号:CN105244484A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510616446.1
申请日:2015-09-24
申请人: 复旦大学
摘要: 本发明属于过渡金属氧化物--碳气凝胶技术领域,具体为一种氧化铁纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由氧化铁纳米颗粒均匀负载在石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶上而构成,其制备过程包括:通过一步溶剂热法在氢氧化钾活化的石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶上原位生长氧化铁纳米颗粒。本发明方法无有毒试剂甲醛的使用,所制得的氧化铁纳米颗粒/石墨烯-聚酰亚胺基碳气凝胶复合材料具有氧化铁纳米颗粒小且分布均匀、高孔隙率、高比表面积、高导电率、物理化学性能稳定等优点,可用于制备高灵敏性生物传感器、高性能吸附材料以及超级电容器、锂离子电池等新能源器件的理想电极材料。
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公开(公告)号:CN105174311A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510444473.5
申请日:2015-07-25
申请人: 复旦大学
摘要: 本发明属于碳气凝胶技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料及其制备方法。本发明的杂化材料采用钼盐和硫盐在具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片制备得到,其原料组成包括:碳气凝胶、钼盐、硫盐;其制备过程包括:通过溶胶-凝胶法、冷冻干燥、高温碳化技术制备得碳气凝胶;通过研磨或者球磨的方法制备得具有不规则棱角结构的碳气凝胶颗粒;再通过一步溶剂热法在碳气凝胶颗粒上原位生长二硫化钼纳米片。本发明制得的二硫化钼纳米片/碳气凝胶杂化材料具有二硫化钼纳米片层少(只有3-6层)且在碳气凝胶上分布均匀等特点,可作为理想的高性能催化剂材料、锂离子电池或太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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