一种核壳型CoNiO2@Co3S4电极材料及其制法

    公开(公告)号:CN114999834B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210639604.5

    申请日:2022-06-08

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 臧杨 罗惠 薛怀国

    Abstract: 本发明公开了一种核壳型CoNiO2@Co3S4电极材料,所述电极材料由多根棒状纳米线聚合成球型,多根纳米线的一端相互聚合在一起,纳米线另一端分散开来形成海胆状结构;每根纳米线以CoNiO2为核,以Co3S4为壳。本发明还公开了上述核壳型CoNiO2@Co3S4电极材料的制备方法,本发明先将恒温水浴反应合成的草酸钴镍置于管式炉中高温退火获得海胆状CoNiO2;随后在超声辅助条件下通过化学沉积法在CoNiO2表面组装Co‑LDH片层,离心干燥后得到CoNiO2@Co‑LDH微米球;最后采用水热反应对Co‑LDH片层进行硫化处理,得到核壳型海胆状CoNiO2@Co3S4微米球。本发明CoNiO2@Co3S4复合材料具有优异的电化学性能和良好的循环稳定性,在制备高性能储能的超级电容器或电池设备中具有良好的应用前景。

    应用于超级电容器的PNT@NiCo-LDH复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933455A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010532952.3

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 臧杨 张航 薛怀国

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超级电容器的PNT@NiCo-LDH复合材料及其制备方法,其步骤为:采用模板法合成聚吡咯纳米管(PNT),再用化学沉积法在PNT表面原位生长ZIF-67,得到PNT@ZIF-67复合材料。再将PNT@ZIF-67作为牺牲模板,以硝酸镍为刻蚀剂,在甲醇溶液中经过刻蚀、再生的过程得到三维网络化结构的PNT@NiCo-LDH纳米笼复合材料。该材料中一维导电的PNT将NiCo-LDH纳米笼颗粒串联起来,不仅降低了NiCo-LDH纳米笼颗粒的自聚集效应,增加了更多的活性位点,也使其结构更加稳定,有助于提高材料在超级电容器应用中的比电容和循环稳定性。

    自催化-异质结型光电复合材料及其制备、传感应用

    公开(公告)号:CN111715243A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010561937.1

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明首次提出了自催化-异质结光电复合材料的概念,公开一种自催化-异质结型光电复合材料及其制备、传感应用,具体步骤为:首先,采用溶剂热法合成一种在可见光波长范围内光电转换效率有待提升且单一结构的CdS纳米材料作为核层基底,并在其表面修饰具有模拟酶特性且与其能级匹配的MoS2纳米材料作为壳层,成功获得同时具有过氧化物酶特性和异质结增强效应的MoS2/CdS光电复合材料。该复合光电材料具有较强的模拟酶催化活性、且光电流响应显著增强,在光电传感领域有很好的应用前景。

    导电超疏水复合纤维膜、制备方法及其在油水分离中的应用

    公开(公告)号:CN111375320A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010165703.5

    申请日:2020-03-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种导电超疏水复合纤维膜、制备方法及其在油水分离中的应用。所述方法先通过超声驱动将具有中空结构的碳纳米纤维吸附在热塑性聚氨酯纤维膜表面,随后浸泡在PDMS溶液中,制得具有双网络结构的柔性导电超疏水复合纤维膜。本发明的复合纤维膜具有优异的疏水性能,接触角可达157°,并且具有良好的光热效应。本发明的导电超疏水复合纤维膜适用于净化不同种油污污染过的水体,达到油水分离的效果。在强酸、强碱的复杂环境中,接触角依然保持150°以上,具有良好的化学稳定性,且油水分离效果优异,分离效率达到95.6%,流速最高可达到6577.3L m-2h-1,同时能够循环使用。

    超亲水导电复合纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110280151A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910474601.9

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超亲水导电复合纤维膜及其制备方法和应用。所述方法将酸化的多壁碳纳米管通过超声诱导的方法,使其吸附在热塑性聚氨酯静电纺丝纤维膜表面上,制得超亲水导电复合纤维膜。本发明的超亲水导电复合纤维膜具有优异的亲水性能和水下超疏油性能,水下油的接触角可至158°。本发明的超亲水导电复合纤维膜作为湿度传感器,可用于检测环境的湿度,在11%~95%的湿度环境下,其湿敏传感强度为5%~29%。此外,本发明的超亲水导电复合纤维膜也可作为气敏传感器,适用于在高湿环境下检测极性的有机挥发性气体。

    一种部分接枝的壳寡糖表面活性剂及制备方法

    公开(公告)号:CN107081110B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710219514.X

    申请日:2017-04-06

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种部分接枝的壳寡糖表面活性剂及制备方法,涉及化工医药技术领域,先将谷胺酰胺与油酰氯反应生成N‑油酰基谷胺酰胺,再将N‑油酰谷胺酰胺与壳寡糖偶联,得部分接枝的壳寡糖表面活性剂,即部分接枝的N‑(N′‑油酰谷胺酰胺酰)‑壳寡糖表面活性剂。产品为具有生物相容性好、高效、无毒、表面活性可调节的绿色环保的表面活性剂,此类表面活性剂具有良好的成膜性能,性质温和,除了具有一般表面活性剂的特点外,还可用于脂溶性药物缓释微体的构建。

    一种快速制备和分离无机纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN105655551B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610001440.8

    申请日:2016-01-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种快速制备和分离无机纳米颗粒的方法,属于无机纳米颗粒的制备技术领域。将至少两种水溶性无机盐和pH响应性聚电解质类表面活性剂的水溶液在混合器密闭腔体中,经在线反应性湍流共混,生成纳米颗粒悬浊液,调节纳米颗粒悬浊液的pH值,纳米颗粒互相聚集而沉降,通过过滤以达到与水分离,再经洗涤、干燥,得到无机纳米颗粒的粉末。本发明制备快速、耗能低、设备简单、易于操作。制备的纳米颗粒尺寸小,为纳米级。本方法简单、高效,可避免颗粒因过长分离时间而导致的奥氏熟化和粒径增大。

    八元环内酯化合物的一种合成方法

    公开(公告)号:CN106083804A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610633884.3

    申请日:2016-08-05

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C07D313/18 C07D309/30

    Abstract: 八元环内酯化合物的一种合成方法,属于药物化学技术领域,先将醇溶于无水二氯甲烷后与酰氯混合进行反应,取得丙二酸类化合物;再将丙二酸类化合物溶于无水二氯甲烷后与乙酸烯丙酯发生烯烃交叉偶联反应,取得乙酰氧基丙二酸类化合物;最后在醋酸钯和三苯基膦的催化下,用无水N,N‑二甲基甲酰胺做溶剂,将浓度为0.1M~0.3M的乙酰氧基丙二酸类化合物进行分子内反应,取得八元环内酯化合物。本工艺操作简单,需要将底物和催化剂简单混合,就可以得到八元环化合物。本工艺可以适用于不同产物的制备,如在八元环不同位置有酯基、砜基和甲基的产物。

    一锅固相法合成锂离子电池负极材料Fe2SSe的方法

    公开(公告)号:CN105938903A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610203242.X

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: H01M4/581 H01M4/0471 H01M4/1397 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一锅固相法合成锂离子电池负极材料Fe2SSe的方法,热处理程序温和,并在400℃时停留较长时间,避免原料升华硫在高温下易升华引发石英管破裂现象,导致反应失败或造成硫元素的大量损失。操作步骤简单,成本低廉,产物纯度很高,设备要求简单,合成周期短,适合扩大生产,为批量合成Fe2SSe提供了新途径;本发明所获得的Fe2SSe为块状颗粒,微观结构为二维层状,无团聚现象。二维层状结构的Fe2SSe作为锂离子负极材料时,在充放电过程中有利于锂离子的嵌入和脱出。

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