一种有序介孔碳纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117756096A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311569157.1

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于材料领域,尤其涉及一种有序介孔碳纳米片及其制备方法和应用,其制备方法包括(1)向可溶性钠/钾盐水溶液中滴加糖类水溶液和介孔模板剂水溶液的混合水溶液A,搅拌均匀后冷冻干燥,得到前驱体;(2)将所得前驱体在惰性气氛中退火,去除介孔模板剂,得到黑色的有序介孔碳纳米片;以糖类水溶液为原料,可溶性钠/钾盐为二维基底,二氧化硅纳米球为介孔模板,通过冷冻干燥、惰性气体气氛中退火、刻蚀二氧化硅模板的处理,获得有序介孔碳纳米片,本发明原料价格低廉,制备过程步骤简单,降低了生产过程中的成本和危险系数;制备的材料形貌较好,电化学性能优异,制备方法的重复性较好,有利于工业化大规模生产。

    一种PF6-插层的层状Zn-Al-LDH及其制备方法

    公开(公告)号:CN117142514A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311151943.X

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明提出了一种PF6‑插层的层状Zn‑Al‑LDH及其制备方法,属于水滑石类化合物的技术领域,用以解决水热法制备LDH时需要使用表面活性剂,导致所制备LDH存在聚集、粒径大、粒径分布范围宽、比表面积小等技术问题。本发明包括以下步骤:(1)将极性相离子液体、非极性相离子液体、双溶剂型离子液体混合,配制反相离子液体微乳液;(2)将锌源、铝源和沉淀剂分别加入到反相离子液体微乳液中,随后进行水热反应制得层状Zn‑Al‑LDH。本发明反相离子液体微乳液中不含表面活性剂,极大地降低了对环境的污染,符合绿色发展的要求,且在制备过程中步骤简单,设备常见,降低了生产成本。

    一种普适的二维介孔氮掺杂碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117049502A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211165945.X

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明属于纳米无机材料技术领域,涉及一种普适的二维介孔氮掺杂碳复合材料的制备方法。将带正电的壳寡糖和负电的SiO2纳米球分散液均匀混合,得到混合液,然后在搅拌条件下加入二维纳米片的水溶液,经过室温搅拌,冷冻干燥后,于惰性气氛下高温处理和模板去除,得到二维介孔氮掺杂碳复合材料。本发明提供的制备方法简单、操作方便、步骤少、成本低;方法普适,可以通过更换不同的二维基底得到不同的二维介孔氮掺杂碳复合材料。并且方法的可控性和重复性好,可以实现介孔孔径和纳米片厚的精确调控;所制备的材料也具有良好的电化学性能。

    一种介孔金属氧化物-石墨烯复合纳米片制备方法

    公开(公告)号:CN115536011A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211167841.2

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明属于纳米无机材料技术领域,涉及一种介孔金属氧化物‑石墨烯复合纳米片制备方法。以氧化石墨烯水溶液与硝酸盐和硝酸钠的混合水溶液为原料,常温常压混合搅拌均匀后,冷冻干燥,得到的固体材料经空气条件下退火,水洗、干燥后,得到介孔金属氧化物‑石墨烯复合纳米片。本发明制备方法简单、省时、成本低、安全系数高、绿色环保。且制备的二维介孔结构形貌好,可以充分结合二维材料的高比表面积和介孔材料的离子传输迅速的特点,应用在电极材料上具有良好的性能,在0.5A/g的电流密度下,介孔金属氧化物‑石墨烯复合纳米片具有230F/g的质量比电容。

    一种球形Mg-Al-LDH及高温反相离子液体微乳液体系调控制备球形Mg-Al-LDH的方法

    公开(公告)号:CN119059544A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202310624930.3

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明提出了一种球形Mg‑Al‑LDH及高温反相离子液体微乳液体系调控制备球形Mg‑Al‑LDH的方法,属于水滑石类化合物的技术领域,用以解决传统共沉淀法存在的易团聚、比表面积小的技术问题。本发明包括以下步骤:(1)将极性相离子液体、非极性相离子液体、表面活性剂混合,配置高温反相离子液体微乳液;(2)将镁源、铝源和沉淀剂分别加入溶解到高温反相离子液体微乳液中,随后进行水热反应制得球形Mg‑Al‑LDH。本发明采用高温离子液体微乳液作为微型反应器不仅限制Mg‑Al‑LDH纳米材料的成核和生长。同时,还可以控制它们的大小和粒径分布。其方法具有设备简单、操作方便、危险系数低、反应简单的优势。

    一种电化学活性嗪炔碳材料的合成方法

    公开(公告)号:CN117023561A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311159572.X

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明涉及纳米碳材料技术领域,具体涉及一种电化学活性嗪炔碳材料的合成方法。本发明合成方法将碳化钙(CaC2)和三聚氯氰(C3Cl3N3)混合均匀,然后投加到球磨罐中进行机械化学反应,并将得到的产物用0.1mol/L稀硝酸、丙酮以及去离子水进行洗涤,而后将洗涤完成的产物冷冻干燥即可得到嗪炔碳材料。本发明利用氯氰单体与碳化钙经过机械化学作用的方法首次结构可控合成了C‑N杂环嗪炔碳材料,同时实现其形貌和结构可控制备;过程中无需溶剂、操作条件温和、化学效果显著、原理简单、原料成本低并易于工业生产,得到的嗪炔碳材料作锂离子电池负极材料,能够提高复合材料的充放电容量、循环寿命等性能,对于新能源的发展具有重要的意义。

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