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公开(公告)号:CN117976429A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410267510.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用六水合硝酸钴作为金属源,以尿素为沉淀剂,采用无表面活性剂和无模版的一步水热法技术,制备了具有较高比电容的超级电容器电极材料。该制备纳米材料方法简单,条件温和绿色。制备的纳米材料具有多孔结构,可用于电催化、电池、吸附以及分离等领域。
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公开(公告)号:CN119735173A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411974083.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种六方氮化硼纳米片及其制备方法。该六方氮化硼纳米片的制备方法,包括以下步骤:将微米级氮化硼和酸溶剂加入分散剂中进行机械剪切剥离,得到高浓度氮化硼纳米膏;将高浓度氮化硼纳米膏洗涤、干燥,得到六方氮化硼纳米片。本申请的制备方法操作简单、无需对氮化硼进行预处理且能够获得大规模、高效率、低成本的宏量化六方氮化硼纳米片;且制备方法绿色环保,采用的化学助剂无污染,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118268581A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410315307.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种不同尺寸大小铜纳米颗粒的制备方法。该方法中使用非水溶性溶剂一缩二乙二醇作为反应媒介,目的是尽量减少纳米颗粒的氧化,同时加入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)用作分散剂,既为了分散纳米材料,又为了降低纳米颗粒的氧化。金属源为五水合硫酸铜,还原剂为次亚磷酸钠。通过调控反应流速与温度,可控制备不同尺寸的铜纳米颗粒。随后对合成的铜纳米颗粒用无水乙醇清洗、离心。最后将其保存在‑4℃冰箱中。
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公开(公告)号:CN118186454A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410345543.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
IPC: C25B11/073 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种不同尺寸MIL‑101纳米颗粒的制备方法和电化学应用,所述方法为将六水合硝酸铁用二次水溶解,1,3,5‑均苯三甲酸用DMF溶解,然后将上述两种溶液在超声波清洗仪中超声0.5h~1h,100℃~140℃真空烘箱中反应10h~20h,自然冷却至室温,离心,清洗,真空干燥获得不同尺寸的MIL‑101纳米颗粒。本发明还公开了不同尺寸MIL‑101纳米颗粒在析氧反应(OER)中的应用。此制备MIL‑101催化剂的方法条件温和、程序简单,成本低,环保;且该催化剂展示了低的过电位。
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公开(公告)号:CN119777069A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510051167.9
申请日:2025-01-13
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所
IPC: D04H1/42 , D01F9/24 , D01F9/21 , D01F9/26 , D01F9/22 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525 , D04H1/728 , D06C7/04
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种高性能硅碳负极材料及其制备方法与应用。该高性能硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米硅、聚合物和溶剂混合形成纺丝原液后,通过静电纺丝工艺,得到分散有纳米硅的聚合物纤维膜,并在保护气氛下经过高温炭化,得到硅碳负极材料。本申请的制备方法制备的高性能硅碳负极材料应用在锂离子电池中,能够显著提升电池的容量,提高锂离子电池的循环稳定性和容量保持率,延长其循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN117976429B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410267510.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 河南省科学院激光制造研究所 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明采用六水合硝酸钴作为金属源,以尿素为沉淀剂,采用无表面活性剂和无模版的一步水热法技术,制备了具有较高比电容的超级电容器电极材料。该制备纳米材料方法简单,条件温和绿色。制备的纳米材料具有多孔结构,可用于电催化、电池、吸附以及分离等领域。
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