三维相互交联氮掺杂针状碳、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112908718A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110088199.8

    申请日:2021-01-22

    Applicant: 滁州学院

    Abstract: 本发明公开了三维相互交联氮掺杂针状碳、制备方法及应用,制备的方法步骤如下:S1:反应物的预处理:先将芘分子溶解在乙醇水溶液中,然后将碳酸氢钾、碳酸氢钠混合物加入到所述乙醇水溶液中,低温干燥得到反应物;S2:三维相互交联氮掺杂针状碳的制备:把步骤S1得到的反应物置于管式炉中进行反应,反应结束,待冷却至室温后,将得到的产物取出,经蒸馏水洗涤干燥、研磨、过筛后得到三维相互交联氮掺杂针状碳。本发明以芘分子为原料,采用溶液混合法,可以达到反应物均匀混合的目的,采用简单的工艺制备锌离子混合电容器用三维相互交联氮掺杂针状碳,为芳香烃分子制备锌离子混合电容器用碳材料开辟了道路。

    三维相互交联氮掺杂针状碳、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112908718B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110088199.8

    申请日:2021-01-22

    Applicant: 滁州学院

    Abstract: 本发明公开了三维相互交联氮掺杂针状碳、制备方法及应用,制备的方法步骤如下:S1:反应物的预处理:先将芘分子溶解在乙醇水溶液中,然后将碳酸氢钾、碳酸氢钠混合物加入到所述乙醇水溶液中,低温干燥得到反应物;S2:三维相互交联氮掺杂针状碳的制备:把步骤S1得到的反应物置于管式炉中进行反应,反应结束,待冷却至室温后,将得到的产物取出,经蒸馏水洗涤干燥、研磨、过筛后得到三维相互交联氮掺杂针状碳。本发明以芘分子为原料,采用溶液混合法,可以达到反应物均匀混合的目的,采用简单的工艺制备锌离子混合电容器用三维相互交联氮掺杂针状碳,为芳香烃分子制备锌离子混合电容器用碳材料开辟了道路。

    一种双金属硒化物NixCo1-xSe复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113808855A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111279793.1

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 滁州学院

    Abstract: 本发明公开了一种双金属硒化物NixCo1‑xSe复合材料的制备方法,涉及电极材料制备技术领域,包括电解制备前驱体、水热反应和回收洗涤等步骤。本发明利用低压交流电电解金属镍条和钴条,首先得到薄片状的双金属氢氧化合物NixCo1‑x(OH)yClz,再未经水洗分离转移到反应釜中,加入硒酸钠和水合肼后水热处理,前驱体的薄片形貌有利于硒化彻底,进而得到疏松的颗粒团聚体NixCo1‑xSe复合材料。水热条件对最终形貌有显著影响。解决目前常用的两步水热法或者高温固相硒化制备金属硒化物的高能耗问题。

    一种双金属硒化物NixCo1-xSe复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113808855B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111279793.1

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 滁州学院

    Abstract: 本发明公开了一种双金属硒化物NixCo1‑xSe复合材料的制备方法,涉及电极材料制备技术领域,包括电解制备前驱体、水热反应和回收洗涤等步骤。本发明利用低压交流电电解金属镍条和钴条,首先得到薄片状的双金属氢氧化合物NixCo1‑x(OH)yClz,再未经水洗分离转移到反应釜中,加入硒酸钠和水合肼后水热处理,前驱体的薄片形貌有利于硒化彻底,进而得到疏松的颗粒团聚体NixCo1‑xSe复合材料。水热条件对最终形貌有显著影响。解决目前常用的两步水热法或者高温固相硒化制备金属硒化物的高能耗问题。

    一种电池材料制备的粉碎装置

    公开(公告)号:CN205392683U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620125803.4

    申请日:2016-02-06

    Applicant: 滁州学院

    Abstract: 本实用新型涉及锂电池制备技术领域,特别是指一种电池材料制备的粉碎装置,包括密封的箱体和驱动电机,所述箱体内设有下粉碎块和上粉碎块,所述下粉碎块固定于箱体底部,所述上粉碎块上端固定有一转轴的一端,所述驱动电机动力输出至转轴的另一端,所述驱动电机连接有螺纹环,所述转轴顶端设有与螺纹环相配合的螺纹,所述箱体上设有真空泵。本实用新型的上述技术方案的有益效果如下:结构简单,技术合理,使用方便,通过真空环境的粉碎,使得锂电池电极材料不会因为被氧化导致纯度不高,从而保证制备电池的质量;另外,上粉碎块和下粉碎块由陶瓷制成,从而确保粉碎时保持高纯度,无金属污染,保证制备电池的电性能效果。

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