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公开(公告)号:CN113745009A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110986415.0
申请日:2021-08-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及二元复合材料Co3S4/NiCo2S4的制备方法,包括:向已配制好的钴源、镍源的异丙醇溶液中加入丙三醇搅拌均匀,120~200℃反应2~10h,得到NiCo‑甘油酸脂球;将其超声分散于水中,与2‑甲基咪唑溶液混合均匀得到Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球;将Co‑ZIF/NiCo‑甘油酸脂球超声分散于无水乙醇中,加入硫代乙酰胺,90~180℃溶剂热反应6~18h,氮气中300~400℃煅烧0.5~2h,即得。本发明以双模板法结合水热法,制备方法简单,成本较低,对环境友好,易于量产。所制得的以NiCo2S4为内核,硫化Co‑ZIF形成的Co3S4为外核的具有复杂空心结构的二元纳米复合材料,粒径分布均匀,对其进行电化学测试,表现出良好的电容性能,可应用于超级电容器电极。
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公开(公告)号:CN111668028B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010429021.0
申请日:2020-05-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种氧化石墨烯复合锌‑钴‑镍多金属氢氧化合物三元复合材料的制备方法:首先利用老化工艺合成复合模板GO/ZIF‑8,再将GO/ZIF‑8加入含有六水合硝酸钴与六水合硝酸镍的乙醇中,搅拌均匀,将ZIF‑8模板蚀刻掉,在沉淀剂作用之下,生成具有棉纱状蓬松结构的GO/Zn‑Co‑Ni LDHs三元复合材料。本发明制备方法简单,成本低。得益于多金属氧化还原反应与GO双电层效应的协同作用,以及材料蓬松多孔交错的结构为电子与离子的传输提供了更多的轨道、赋予更高效的扩散速率,最终会促进形成优秀的电化学性能。经电化学测试,发现所制得材料的电化学性能,例如电容性能、倍率性能和循环稳定性能等表现优异,可作为超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN113083254A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110383192.9
申请日:2021-04-09
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种功能化生物质炭基吸附剂的制备方法,包括:在冰水浴中,将丙烯酸缓慢加入到10mol/L强碱溶液中,搅拌均匀;配制羧甲基纤维素和木质素磺酸钠的混合水溶液;按照体积比2:1将上述两种溶液混合,加入经活化预处理的废棉生物炭充分混合均匀,再加入引发剂过硫酸钾、交联剂N,N亚甲基异丙烯酰胺,60~80℃水浴反应1~2h,分离后60~80℃干燥研磨而得。本发明以丙烯酸为聚合单体,通过接枝共聚复合羧甲基纤维素和木质素磺酸钠以及生物质炭,工艺流程简单、易于操作、成本低廉,实现了合成工艺的绿色化。将所制备的功能化生物质炭基吸附剂,应用于废水中重金属离子以及染料的去除,吸附性能良好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN111871385A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010495134.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂的制备方法,包括:冰水浴中,将丙烯酸缓慢加入到10mol/L强碱溶液中,搅拌均匀;配制羧甲基纤维素的混合水溶液;按照体积比2:1将上述两种溶液混合,加入经活化预处理的椰壳生物质活性炭充分混合均匀,再加入引发剂过硫酸钾、交联剂N,N亚甲基异丙烯酰胺,60~80℃超声反应1~2h,分离后60~80℃干燥后研磨而得。本发明以丙烯酸为聚合单体,经接枝共聚复合羧甲基纤维素与椰壳生物质活性炭,工艺流程简单、易于操作、成本低廉,工艺的绿色化。将所制备的椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂,应用于废水中重金属离子、染料的去除,吸附性能良好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN110563051A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910790846.2
申请日:2019-08-26
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合材料合成技术领域,涉及NiCoAl-LDH复合材料的制备,特别涉及一种NiCoAl-LDH/N-GO复合材料的制备方法,包括:将氧化石墨烯溶解在去离子水中配制成溶液超声分散后,加入氨水,搅拌均匀;转移至反应容器中120~160℃反应24~48 h,自然降至室温,离心分离,固体依次用水和乙醇洗净,60℃真空干燥24h,制得N-GO;去离子水中溶解镍源、钴源、铝源和尿素,等比例加入N-GO搅拌使其均匀分散,转移至反应釜中100~120℃反应24~48 h,自然降至室温,60℃的真空干燥24h,即得。本发明工艺简单,原料价格低廉,所制得的材料具有规则的超薄六角形层状片状结构,适合作为超级电容器的电极材料,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109103027A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810743116.2
申请日:2018-07-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种溶剂热法制备钴酸铜复合电极材料的方法及其应用。包括:以尿素作为沉淀剂,铜盐、钴盐、木质素磺酸钠为原料,所述铜盐、钴盐、尿素、木质素磺酸钠和去离子水或无水乙醇的摩尔、体积比为1~4 mmol:2~9 mmol:2~12 mmol:0~0.4 g:50~85 mL,经溶剂热沉淀,调节沉淀剂及铜盐、钴盐、木质素磺酸钠的含量以及其他变量,经煅烧、烘干再煅烧后制得钴酸铜复合电极材料。本发明所述方法成本低,操作简单,所制产物颗粒分布均匀,颗粒性能高,保持分散体系相对稳定,粒径分散性良好,形貌较好。所制得的钴酸铜纳米复合电极材料通过粘结剂固定在泡沫镍基底上应用于超级电容器,电化学性能优异,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107170589B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710244672.0
申请日:2017-04-14
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料制备领域,具体涉及一种具有核‑核‑壳异质结构的三元纳米复合材料的设计制备方法。以水热法制备的四氧化三钴为内核,恒电位电沉积法电化学聚合的聚苯胺为外核,水热法制备的二氧化锰为外壳,制得一种具有良好电化学性能的超级电容器电极材料,该工艺方法简单,成本低廉,易于控制,对环境无污染,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN108538631A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810323844.8
申请日:2018-04-12
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/362 , H01G11/46 , H01G11/48 , H01G11/86 , H01M4/52 , H01M4/602
Abstract: 本发明属于复合电极材料制备技术领域,涉及纳米复合电极材料的合成,尤其涉及溶剂热-原位氧化聚合法制备镍基钴酸镁复合电极材料的方法及应用。本发明所述方法包括:以尿素作为沉淀剂,以镁盐、钴盐、吡咯、对甲苯磺酸和过硫酸铵为原料,经水热沉淀,通过调节沉淀剂及镁盐、钴盐的含量以及其他变量,煅烧后制得海胆状钴酸镁;再经原位氧化聚合,高温烘干后制得海胆状钴酸镁复合电极材料。聚吡咯作为导电高分子,增加材料的导电性,降低内阻。本发明采用水热法和原位氧化聚合法,成本低,操作简单,所制产物颗粒分布均匀,颗粒性能高,分散体系相对稳定,粒径分散性良好,形貌较好。可应用于超级电容器电极材料,电化学性能优异,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN107180704A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710342096.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种钴酸镍/钨酸镍/聚苯胺三元复合纳米线阵列电极的制备方法,制备步骤如下:步骤1、制备钴酸镍纳米线阵列;步骤2、制备钴酸镍/钨酸镍核壳纳米线阵列;步骤3、制备钴酸镍/钨酸镍/聚苯胺三元复合纳米线阵列电极。本发明采用水热合成技术,以导电性好且具有疏松多孔的独特结构的泡沫镍作为基底通过两步水热制得钴酸镍/钨酸镍核壳纳米线阵列,这样既避免繁琐制作电极片的过程,还可有效提高活性物质利用率,增大活性表面,提高材料的扩散传质性能。再通过简单的化学聚合法将聚苯胺沉积到钴酸镍/钨酸镍核壳纳米线阵列表面得到钴酸镍/钨酸镍/聚苯胺三元复合核壳纳米线阵列。
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公开(公告)号:CN107017093A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710368710.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种磺化石墨烯/Ni(OH)2复合材料的制备方法及用途,制备步骤如下:步骤1、制备氧化石墨烯;步骤2、制备还原氧化石墨烯分散液;步骤3、制备磺化石墨烯;步骤4、制备磺化石墨烯/Ni(OH)2复合材料。本发明以改性的磺化石墨烯与Ni(OH)2复合的超级电容器电极材料,通过制备不同的磺化石墨烯与Ni(OH)2的质量比进行反应,并利用水热法合成。其操作条件易于控制,设备简单,制备成本低,所制产物电化学性能优越,具有很高的比电容,有很好的商业用途。
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