一种Cu-Co-S-MOF纳米片的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110428976B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910640910.9

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种Cu‑Co‑S‑MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸钴六水合物溶于去离子水中,得到溶液A,将2‑甲基咪唑溶于去离子水中,得到溶液B,混合溶液A与溶液B,之后加入清洁的泡沫镍进行反应,得到带有Co‑MOF的泡沫镍;S2:将硝酸铜六水合物、硝酸钴六水合物溶解于异丙醇中,溶解后得到混合溶液C,向混合溶液C中加入二硫化碳和五甲基二乙烯三胺,得到混合溶液D;S3:将带有Co‑MOF的泡沫镍加入混合溶液D中,并转移至反应釜中进行水热反应,反应结束后得到Cu‑Co‑S‑MOF纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Cu‑Co‑S‑MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。

    一种Ce-NiO@Ni-MOF复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111710531A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010431802.3

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种Ce-NiO@Ni-MOF复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下制备步骤:S1:将镍源、铈源和草酸溶于有机溶剂中,混合均匀后进行水热反应,再经冷却、洗涤、干燥后,得到中间产物;S2:煅烧步骤S1中得到的中间产物,得到Ce-NiO;S3:将步骤S2中得到的Ce-NiO加入到1,3,5-三甲磺酸和DMF的混合溶液中,搅拌均匀后进行水热反应,再经冷却、洗涤、干燥后,得到Ce-NiO@Ni-MOF复合材料。与现有技术相比,本发明的Ce-NiO@Ni-MOF复合材料具有高固有电导率、高比电容、高导电性以及更好的循环稳定性,制备方法采用的原料无污染,制备过程中产生的溶剂无毒。

    一种Ti-C@CoMn-LDH复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111704173A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010432012.7

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种Ti-C@CoMn-LDH材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将LiF浸泡在HCl溶液中,然后逐渐加入Ti3AlC2粉体,恒温搅拌后,用去离子水离心洗涤黑色沉积物,洗至pH=6,得到Ti3C2Tx粉体;S2:将Ti3C2Tx粉体在N2保护下进行超声,离心,收集离心后的固体颗粒,干燥,得到e-Ti3C2;S3:将e-Ti3C2、Co(NO3)2·6H2O、Mn(NO3)3·9H2O、NH4F加入水中,分散均匀,逐渐加入氨水,转入反应釜中进行水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到Ti-C@CoMn-LDH材料。与现有技术相比,本发明制备的Ti-C@CoMn-LDH复合材料,具有独特的分层结构,可以有效地抑制二维纳米片的堆积,提供有效的活性位点,三维互连形貌的高孔隙率可以促进电解质的扩散和电子的转移。

    一种Cu-Co-S-MOF纳米片的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110428976A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910640910.9

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明涉及一种Cu-Co-S-MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:S1:将硝酸钴六水合物溶于去离子水中,得到溶液A,将2-甲基咪唑溶于去离子水中,得到溶液B,混合溶液A与溶液B,之后加入清洁的泡沫镍进行反应,得到带有Co-MOF的泡沫镍;S2:将硝酸铜六水合物、硝酸钴六水合物溶解于异丙醇中,溶解后得到混合溶液C,向混合溶液C中加入二硫化碳和五甲基二乙烯三胺,得到混合溶液D;S3:将带有Co-MOF的泡沫镍加入混合溶液D中,并转移至反应釜中进行水热反应,反应结束后得到Cu-Co-S-MOF纳米片。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Cu-Co-S-MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。

    一种基于碳纳米管和金属纳米粒子的气体传感器及其构建方法

    公开(公告)号:CN108398467B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810183586.8

    申请日:2018-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管和金属纳米粒子的气体传感器及其构建方法。具体步骤如下:1)将HAuCl4溶液、四辛基溴化铵的甲苯溶液、癸硫醇溶液和硼氢化钠溶液混合搅拌得到癸硫醇覆盖的金纳米粒子溶液,再加入1,9‑壬二硫醇搅拌,制备得到1,9‑壬二硫醇覆盖的金纳米溶胶;2)将碳纳米管己烷分散液和1,9‑壬二硫醇覆盖的金纳米溶胶混合搅拌,形成复合体溶液;3)将微电极浸入复合体溶液中,加入交联剂的二氯甲烷溶液,室温搅拌,最后再洗涤、吹干微电极,将微电极和多通道电气万用表连接,并设置在气室内,实现气体传感器的构建。本发明的气体传感器能用于定性和定量检测大气中常见的醇类、醛类、苯类、烷类等气体,灵敏度高。

    一种膜状结构的柔性石墨烯基聚酰亚胺复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109802078A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910069461.7

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种膜状结构的柔性石墨烯基聚酰亚胺复合材料、制备方法及其应用。本发明采用单层碳原子结构的石墨烯作为骨架载体,通过溶剂热的方法在石墨烯骨架上原位聚合聚酰亚胺聚合物,再引入与反应的氧化石墨烯质量相近的氧化石墨烯抽滤成膜,在氮气氛围下通过碳化得到膜状的石墨烯基聚酰亚胺复合膜材料。通过此方法得到的聚酰亚胺均匀负载在石墨烯片层之间,片层氧化石墨烯的加入不仅提高了复合材料的导电性,还使其具有很好的柔韧性。该方法具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。该方法为石墨烯-聚酰亚胺材料在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。

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