一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN110676442B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910782018.4

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。

    一种微生物生化需氧量的测定传感器制备方法

    公开(公告)号:CN109115848A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810781750.5

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种微生物生化需氧量的测定传感器制备方法。本发明利用滴涂法将科琴黑分散液负载到工作电极表面,待其干燥后再将细菌纤维素/酵母/甲萘醌混合液负载滴涂于到科琴黑修饰后的工作电极上,形成一种载体覆膜。载体覆膜不仅能够将酵母固定于工作电极上,也能防止科琴黑在测试过程中脱落,形成了一种对水体中的有机物有响应的薄膜。然后利用电极表面的固定化微生物对有机物进行氧化分解,通过电化学测试方法进行测定。本发明利用科琴黑作为导电剂;利用细菌纤维素不但包埋固定了酵母,也防止科琴黑在测试过程中发生脱落,提高了测试的稳定性。本发明制备得到的微生物BOD传感器操作简便、成本低廉、快速准确。

    一种微生物生化需氧量的测定传感器制备方法

    公开(公告)号:CN109115848B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810781750.5

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种微生物生化需氧量的测定传感器制备方法。本发明利用滴涂法将科琴黑分散液负载到工作电极表面,待其干燥后再将细菌纤维素/酵母/甲萘醌混合液负载滴涂于到科琴黑修饰后的工作电极上,形成一种载体覆膜。载体覆膜不仅能够将酵母固定于工作电极上,也能防止科琴黑在测试过程中脱落,形成了一种对水体中的有机物有响应的薄膜。然后利用电极表面的固定化微生物对有机物进行氧化分解,通过电化学测试方法进行测定。本发明利用科琴黑作为导电剂;利用细菌纤维素不但包埋固定了酵母,也防止科琴黑在测试过程中发生脱落,提高了测试的稳定性。本发明制备得到的微生物BOD传感器操作简便、成本低廉、快速准确。

    一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法

    公开(公告)号:CN110676442A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910782018.4

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。

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