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公开(公告)号:CN117504919A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310796433.1
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相复合微米球材料及其高效调控方法:依照Bi∶BMIMBr∶V=2∶1∶3的原料摩尔比,将精确称量的偏钒酸铵(NH4VO3)经磁力搅拌溶解于溶剂蒸馏水中,然后加入硝酸铋(Bi(NO3)3·5H2O)和离子辅助液溴化1‑丁基‑3‑甲基咪唑(BMIMBr)的混合溶液,再经过微波辐射反应、离心、洗涤干燥得到三相复合的目标产物。本发明工艺方法操作与设备简单安全、低耗节能、经济环保、温和可控,通过优化反应原料摩尔比、反应温度、时间等关键实验参数对产物形貌与物相实现精准调控;产品为高结晶性与分散性的单斜型、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O6(OH)3](NO3)3·1.5H2O三相复合微米球材料,有望成为一种十分具有前景及应用价值的铋系复合光催化材料,为解决纯铋系半导体材料表面吸附与电荷迁移能力弱、电子‑空穴重组及带隙宽等问题提供了一种可行方案,对光催化材料领域的发展具有重要推动意义。
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公开(公告)号:CN117326590A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310797458.3
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学 , 中国石油集团工程技术研究有限公司
摘要: 一种三相共存单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O纳米片材料及其制备方法,包括:将五水合硝酸铋和十六烷基三甲基溴化铵溶于蒸馏水,搅拌后在微波反应器中以100℃反应得到溶液A;将偏钒酸铵溶于蒸馏水,搅拌至完全溶解获得溶液B;将溶液A逐滴加至盛有溶液B的烧瓶中并剧烈搅拌获得溶液C;采用微波辐射法将溶液C以100℃反应得到悬浊液后经离心、洗涤、干燥得到单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O三相共存材料。
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公开(公告)号:CN117326589A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202310796629.0
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学 , 中国石油集团工程技术研究有限公司
摘要: 本发明公开了一种单斜型BiVO4、四方白钨矿型BiVO4及[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O三相共存的微米立方体材料及其制备方法,包括:分别配置Bi(NO3)3·5H2O和CTAB的混合溶液A与NH4VO3溶液B;混合溶液A逐滴加至剧烈搅拌的溶液B中,得混合溶液C;将盛有溶液C的圆底烧瓶置于常压体系下的微波反应器中,于80~120℃下得固液悬浊样品;经离心、洗涤及干燥得到最终产物。本方法所制得的钒酸铋基材料为三相共存且具有微米立方体结构,形貌均一、尺寸小,法温和可控、快速高效。
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公开(公告)号:CN117208958A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310797177.8
申请日:2023-06-24
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明公开了一种BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存微米花状钒酸铋基材料及其合成方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)通过磁力搅拌和微波作用完全溶解于蒸馏水中,配置混合溶液A;(2)NH4VO3通过磁力搅拌作用完全溶解于蒸馏水中,配置溶液B;(3)剧烈搅拌溶液B的同时,将混合溶液A逐滴加入,充分搅拌一段时间得到反应前驱体溶液C;(4)前驱体溶液C在100℃下经微波反应150min后得到产品,自然冷却至室温;(5)产品离心,所得固体依次用蒸馏水与无水乙醇洗涤、干燥得BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相共存的微米花材料。本发明通过一步微波辐射法制备了BiVO4与[Bi6O5(OH)3](NO3)5·3H2O两相复合材料,制备工艺所需原料简单且成本低、操作简单、能耗低、周期短、精准可控且重现性好;产品为由纳米片组装的多层级微米花结构,具有高比表面积与独特的物相组成,有利于开发高活性的光催化材料。
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公开(公告)号:CN111977688B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010793421.X
申请日:2020-08-10
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: H01M4/485 , C01G31/00 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种可控制备NaVO2纳米球储钠电极材料的方法。此方法以钠盐和五氧化二钒作为原料,通过高温烧结和微波辐射相结合的方法,制得纯度高,尺寸均匀,形貌规整的NaVO2纳米球材料。NaVO2经纳米晶化后比面积增加,可有效提高材料储钠能力,优化材料性能。本发明因加入微波辐射法,从而简化制备步骤,缩短反应时间,降低制备成本,为钠离子电池电极材料合成提供新的思路。
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公开(公告)号:CN111933931B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010792965.4
申请日:2020-08-10
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明专利涉及一种[RMIM]X离子液体辅助微波辐射法原位复合ZnV2O6/石墨烯的合成方法。本发明采用[RMIM]X(阳离子R为1‑烷基‑3‑甲基咪唑,阴离子X为氯离子、溴离子、硝酸根离子、硫酸根离子、四氟硼酸根离子或醋酸根离子中的一种或几种)离子液体辅助微波辐射法来制备钒酸锌纳米晶/石墨烯‑多壁碳纳米管材料,该制备过程具有节能高效、产物结构可控性强、重现性好、成本低廉等优点;所得到的钒酸锌纳米晶/石墨烯‑多壁碳纳米管材料具有优异的循环稳定性为提升锌离子电池的综合电化学性能提供了奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN112875756B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110188591.X
申请日:2021-02-19
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明专利提供了一种钼酸锰纳米花/石墨烯三维结构及高比容超级电容器性能提升方法,以石墨烯、50wt%硝酸锰水溶液及钼酸铵为反应原料,蒸馏水为溶剂,三己基十四烷基氯化膦离子液体为结构导向剂;利用常压微波辐射技术制备钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料(MnMoO4/GN)。本专利的创新点在于:经过微波辐射处理后的石墨烯为单分散的纳米片,其表面官能团减少,利于钼酸锰小尺寸材料的可控生长;所得产物的X射线衍射图(XRD)、扫描电子显微镜图(SEM)、透射电子显微镜图(TEM)分析结果均充分表明本发明专利所述方法能够得到复合程度好、结晶度高、形貌规整的钼酸锰纳米花/石墨烯三维复合材料,是一种具有优良电化学性能的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN111933943A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010793425.8
申请日:2020-08-10
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
摘要: 本发明专利公开了一种高能量密度的钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的高效、稳定制备方法,该发明采用微波固相烧结法来制备钠离子电池正极材料,此方法具有制备的成本低,成产效率高,实验参数体系易调节,产品纯度高等优点;所制备的正极材料为层状结构,表面光滑均匀;并采用剪切力机械打磨法进行表面包覆,以提高材料导电性和倍率性能;钠离子电池Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2正极材料的制备与应用显著提高了电池的储钠比容量和功率密度,为优化钠离子电池的综合电化学性能提供新思路。
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公开(公告)号:CN111933931A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010792965.4
申请日:2020-08-10
申请人: 苏州科技大学
摘要: 本发明专利涉及一种[RMIM]X离子液体辅助微波辐射法原位复合ZnV2O6/石墨烯的合成方法。本发明采用[RMIM]X(阳离子R为1-烷基-3-甲基咪唑,阴离子X为氯离子、溴离子、硝酸根离子、硫酸根离子、四氟硼酸根离子或醋酸根离子中的一种或几种)离子液体辅助微波辐射法来制备钒酸锌纳米晶/石墨烯-多壁碳纳米管材料,该制备过程具有节能高效、产物结构可控性强、重现性好、成本低廉等优点;所得到的钒酸锌纳米晶/石墨烯-多壁碳纳米管材料具有优异的循环稳定性为提升锌离子电池的综合电化学性能提供了奠定良好的基础。
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公开(公告)号:CN111933932B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010793424.3
申请日:2020-08-10
申请人: 苏州科技大学
IPC分类号: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/36 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C30B29/22 , C30B29/60 , C30B28/04 , C30B7/14
摘要: 本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN‑SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
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