一种纳米多孔银粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN113182525B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110460300.8

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔银粉末的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法包括下述步骤:采用真空感应熔炼法将原子比为1:4、纯度不低于99.5%的银片和锌粒熔炼成合金,并将合金机械粉碎成粒度小于200目的粉末;然后,将银–锌合金粉末倒入1mol/L的硫酸溶液中,在30℃条件下腐蚀4~8h;接着,将腐蚀固体产物再倒入10~15mol/L的盐酸溶液中,在30℃条件下进行后浸处理4~8h;最后,将后浸固体产物先后采用蒸馏水和酒精洗涤至中性,再进行真空干燥,即可获得所述的纳米多孔银粉末。本发明工艺简单,安全可靠,易于规模化生产,制得的纳米多孔银粉末纯度高、具有均匀的三维连通的纳米多孔结构。

    一种MnO2基超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114171324A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111463133.9

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种MnO2基超级电容器电极材料及其制备方法,属于超级电容器技术领域。该电极材料由纳米多孔Ag负载MnO2而构成,其制备方法包括下述步骤:首先,将摩尔比为1:4的银–锌合金粉末先后在硫酸和盐酸溶液中分别腐蚀4h,并洗涤干燥,获得纳米多孔Ag粉末;再将所得的纳米多孔Ag粉末加入到无水乙醇中并搅拌,同时逐滴加入浓度为30mg/mL的高锰酸钾水溶液并反应;最后,将反应后的沉淀物用去离子水和无水乙醇洗涤后,进行真空干燥,即可获得所述超级电容器电极材料。本发明工艺简单,安全可靠,易于规模化生产;所提供的电极材料具有优良的电化学性能,且在电极制备时无需添加导电剂,可降低电极成本。

    一种层褶状纳米多孔银合金的制备方法

    公开(公告)号:CN113186428A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110461943.4

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种层褶状纳米多孔银合金的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法包括下述步骤:按照4:1的原子比称取纯度不低于99.5%的锌粒和银片,并采用真空感应熔炼法将锌粒和银片熔炼成锌–银合金;然后,将锌–银合金机械粉碎成粒度小于200目的粉末;接着,将锌–银合金粉末倒入55~60℃的1mol/L的硫酸溶液中,搅拌并反应8~24h;最后,将固体反应产物先后采用蒸馏水和酒精洗涤至中性,再进行真空干燥,即可获得所述的层褶状纳米多孔银合金。本发明工艺简单,安全可靠,制得的银合金呈层褶状纳米多孔结构,具有高的比表面积和稳定性。

    一种纳米多孔银粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN113182525A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110460300.8

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔银粉末的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该制备方法包括下述步骤:采用真空感应熔炼法将原子比为1:4、纯度不低于99.5%的银片和锌粒熔炼成合金,并将合金机械粉碎成粒度小于200目的粉末;然后,将银–锌合金粉末倒入1mol/L的硫酸溶液中,在30℃条件下腐蚀4~8h;接着,将腐蚀固体产物再倒入10~15mol/L的盐酸溶液中,在30℃条件下进行后浸处理4~8h;最后,将后浸固体产物先后采用蒸馏水和酒精洗涤至中性,再进行真空干燥,即可获得所述的纳米多孔银粉末。本发明工艺简单,安全可靠,易于规模化生产,制得的纳米多孔银粉末纯度高、具有均匀的三维连通的纳米多孔结构。

    一种铝热剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111499481A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010258994.2

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种铝热剂及其制备方法,属于含能材料技术领域。该铝热剂由铝-镁合金氢化物与高锰酸钾组成,两者的摩尔比为1:1.2。其制备方法包括下述步骤:首先,按照2:1的摩尔比,称取纯度不低于99.5%的金属铝和镁,并熔炼成铝-镁合金;然后,将铝-镁合金机械粉碎成粒度小于300目的粉末,并进行氢化处理,获得铝-镁合金氢化物;接着,在4MPa氢气保护下,对铝-镁合金氢化物进行2~10h球磨处理;最后,将球磨处理后的铝-镁合金氢化物与球磨2h的市售高锰酸钾进行混合,即可获得所述铝热剂。本发明的的技术效果在于:所提供的铝热剂具有低的铝热反应温度和高的反应活性,且制备工艺简单、安全可靠、价格低廉。

    一种Mn2O3基锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114204007A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111460576.2

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种Mn2O3基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该负极材料由纳米多孔Ag与Mn2O3复合而成,其制备方法包括下述步骤:将Ag20Zn80合金粉末先后在30℃的硫酸和盐酸溶液中分别进行脱合金处理,并洗涤干燥,获得纳米多孔Ag粉末;然后,将锰源颗粒溶于蒸馏水中,并向其中加入纳米多孔Ag;接着,将锰源溶液用磁力搅拌器进行搅拌,同时加入NaHCO3粉末作为沉淀剂,充分反应;最后,将反应沉淀物洗涤干燥后放入马弗炉中煅烧,即可获得所述的锂离子电池负极材料。本发明以氯化锰、硫酸锰或硝酸锰为锰源,来源广,价格低廉;材料制备工艺简单,安全可靠,具有优良的充放电性能。

Patent Agency Ranking