一种钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113470985A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110733014.4

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料及其制备方法,制备方法具体如下:将六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和尿素加入甲醇和水的混合溶剂中,搅拌至溶液澄清,得到第一溶液;在超声或搅拌条件下,将氯化钒加入第一溶液中,得到澄清的第二溶液;将第二溶液进行热处理,冷却至室温,离心后获得固体产物,清洗干燥后得到钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料。该方法制备的钒掺杂的镍钴双金属氢氧化物展现出三维纳米花状形貌,纳米花由众多垂直生长的厚度为10‑15nm纳米片构成。本发明的制备方法具有制备流程简单,所得纳米片尺寸均匀,钒的掺杂量可控的特点,所制备的钒掺杂的镍钴双金属氢氧化物电极材料可应用于超级电容器。

    一种金属磷化物纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110863266B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911059641.3

    申请日:2019-11-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属磷化物纳米纤维及其制备方法。该金属磷化物纳米纤维的制备方法包括:1)配置纺丝前驱液;以金属无机盐作为金属源,以植酸作为磷源,以聚乙烯醇为高分子聚合物,以水为溶剂,以Triton‑X‑100为表面活性剂;2)通过静电纺丝获得金属磷化物前驱体纳米纤维;3)通过热处理金属磷化物前驱体纳米纤维获得金属磷化物纳米纤维;4)该方法制备的金属磷化物纳米纤维的化学成分通式为MxPy,其中M可以为Co,Ni,Cu,Mo中的任意一种或数种的任意比例组合,P为磷元素,x,y为金属磷化物中的金属和磷元素的化学计量。本发明的制备方法具有流程简单,原料易得无污染的特点,所制备的金属磷化物纤维可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。

    一种磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108786673B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810569400.2

    申请日:2018-06-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶的制备方法。该气凝胶的制备方法包括:1)以镍的无机盐作为镍源,2)以羟基乙叉二膦酸同时为磷源和凝胶促进剂;3)以氯金酸为金源;4)以乙醇为溶剂;5)通过超临界干燥获得磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶。该方法制备的气凝胶成分为磷酸镍和金;其中的磷酸镍为非晶态,金为晶态;纳米金颗粒的尺寸在10‑50nm之间;气凝胶的比表面积在120‑650m2/g之间,密度在0.05g/cm3到0.2g/cm3之间。本发明的制备方法具有原料易得,工艺简单的特点,所制备的磷酸镍/纳米金颗粒复合气凝胶可用于各类气相催化反应。

    一种二硫化钼气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN107902700B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711058035.0

    申请日:2017-11-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼(MoS2)气凝胶的制备方法。该二硫化钼气凝胶的制备方法的制备特征包括:1)以四水合钼酸铵(分子式:(NH4)6Mo7O24·4H2O)为钼前驱体;2)以巯基丁二酸(分子式:C4H6O4S)为硫前驱体;3)以水为溶剂;4)以聚丙烯酸为添加剂;5)以环氧丙烷为凝胶促进剂;6)通过超临界干燥技术获得二硫化钼气凝胶。本发明的二硫化钼气凝胶的制备方法具有原料易得,工艺简单的特点。所制得的二硫化钼气凝胶的比表面积在200‑500m2/g,孔隙率在99%‑99.5%之间,可应用于催化剂及催化剂载体、锂硫电池电极材料等。

    一种镍-钼合金气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN109569446A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811416536.6

    申请日:2018-11-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍-钼合金气凝胶及其制备方法。该气凝胶的制备方法包括:1)以镍的无机盐作为镍源;2)以五氯化钼作为钼源;3)以无水乙醇为溶剂;4)以聚丙烯酸为添加剂;5)以环氧丙烷为凝胶促进剂;6)在镍-钼凝胶中添加硼氢化钠-乙醇溶液实现镍-钼的预还原;7)通过超临界乙醇干燥预还原后的凝胶获得镍-钼合金气凝胶。该方法制备的气凝胶成分为晶态镍-钼合金,其中镍:钼的摩尔比为10:1~1:10之间的任意比例;气凝胶由镍-钼合金纳米颗粒堆积而成,颗粒尺寸在5~100nm之间;气凝胶的比表面积在10~120m2/g之间,密度在0.02g/cm3到0.5g/cm3之间。本发明的制备方法具有原料易得,工艺简单的特点,所制备的镍-钼合金气凝胶可用于各类气相催化反应。

    一种兼具微米多孔/纳米多孔的微纳多孔结构的氧化物复合气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN105688760B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610032059.8

    申请日:2016-01-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于兼具微米多孔和纳米多孔的微纳多孔结构氧化物复合气凝胶及其制备方法,该微纳多孔结构复合气凝胶的制备方法的特征包括:1)以AlCl3·6H2O为Al2O3空心微球的铝源前驱体;2)以ZrOCl2·8H2O为锆源前驱体、正硅酸四乙酯(Si(OC2H5)4,TEOS)为硅源前驱体,NiCl2·6H2O为镍源前驱体;3)以聚氧化乙烯为结构导向添加剂,1,2‑环氧丙烷为凝胶促进剂;4)在水和乙醇的混合溶剂中一步实现Al2O3空心微球的制备和氧化物纳米颗粒的填充;5)通过常压干燥得到兼具微米尺度多孔和纳米尺度多孔微观结构单元的复合气凝胶。本发明制备得到的复合气凝胶具有良好的隔热性能和高温热稳定性。宏观密度在0.090~0.300g/cm3,孔隙率大于90%,比表面积在200~500m2/g。室温热导率在0.020~0.045W/(m·K),1200℃加热1800s后体积收缩率小于2%。

    一种块状金属硫化物气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106986611A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710283631.2

    申请日:2017-04-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种块状金属硫化物气凝胶的制备方法。该金属硫化物气凝胶的制备方法的制备过程包括:以金属无机盐为金属前驱体,以巯基丁二酸为凝胶促进剂和硫前驱体,以乙醇为溶剂,以甲酰胺为添加剂,通过超临界干燥获得块状金属硫化物气凝胶。本发明的块状金属硫化物气凝胶制备方法具有一定普适性,可用于制备多种成分组合的金属硫化物气凝剂,成分包括Ni2S5,Ni2S3,NiS,CoS,Co8S9,CuS,CuS2,ZnS,Fe2S3,FeS,Ni2CoS4,NiCo2S4,MnS中的一种或任意几种的组合,其比表面积为105‑820m2/g,孔隙率在98%‑99.5%之间。所制备的块状金属硫化物气凝胶可用于催化剂及催化剂载体、锂离子电池和超级电容器的电极材料等。

    低热导率、高强度致密纯相锆酸镧陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103803973B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310730564.6

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低热导率、高强度致密纯相锆酸镧陶瓷及其制备方法。所述锆酸镧陶瓷的化学式为La2Zr2O7,致密度大于85%,压缩强度为310~500MPa,常温热导率与热扩散系数分别为1.55~1.79W/(m·K)、(0.90~0.76)×10-6m2/s,1200℃热导率与热扩散系数分别为0.75~0.94W/(m·K)、(0.35~0.45)×10-6m2/s,断裂韧性为1.45~1.70MPa。按照本发明提供的锆酸镧陶瓷制备方法得到的锆酸镧陶瓷具有低热导率、高熔点、良好的抗氧化性、优良的力学性能和良好的高温相稳定性等优点,能够满足高超声速航空航天器对高强度隔热陶瓷材料性能的要求。

    LED用高亮度硅酸钡基蓝绿色荧光粉及其高温还原制备方法

    公开(公告)号:CN101760191A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010040098.5

    申请日:2010-01-20

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明公开了一种LED用高亮度硅酸钡基蓝绿色荧光粉,其配方组成式为:(Ba1-xAx)2Si3O8:yEu,zRe;其中A为碱土族Mg、Ca、Sr元素的一种或两种,Eu为主要的稀土发光中心离子发蓝绿光,Re为辅助的稀土发光离子,其中0≤x<0.40;0<y<0.15;0≤z<0.06。本发明还公开了该种荧光粉的制备方法,对经固相混合配料法结合湿法球磨工艺制备的烧成用混合料采用高温还原气氛烧成工艺,调控稀土离子激活碱土硅酸钡基质荧光粉的晶体场结构,使荧光粉在紫外激发时具有高发光亮度和良好材料使用性能。本发明制得的荧光粉经过结构优化调控,有效提高了发光强度,改善了显示指数,同时具有材料稳定性高、无毒副作用、操作工艺简单、成本低的特点,可广泛用于白光LED照明等领域。

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