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公开(公告)号:CN115970731A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310152260.X
申请日:2023-02-22
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/24
Abstract: 一种非金属掺杂基底负载金属单原子催化剂的制备,包括:1)在杂原子前驱体的无水乙醇或NMP溶液中加入三聚氰胺,搅拌,干燥,焙烧,得到杂原子掺杂的石墨相氮化碳;2)将杂原子掺杂的石墨相氮化碳与氯化钾和氯化锂混合研磨,焙烧,样品清洗,干燥,得到碱金属插层的杂原子掺杂的石墨相氮化碳样品;3)将碱金属插层的杂原子掺杂的石墨相氮化碳样品分散在水中,加入离子交换前驱体,搅拌,抽滤清洗,干燥,焙烧,然后酸洗焙烧后的样品,待溶液的pH达到中性后,干燥,得到杂原子掺杂石墨相氮化碳基底负载金属单原子催化剂样品。本发明通过制备非金属原子掺杂g‑C3N4基底负载金属单原子催化剂,提高催化活性。
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公开(公告)号:CN113880072B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111362083.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/1393 , H01M4/583 , H01M10/052 , C01B32/15
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将0.01‑0.5g十六烷基三甲基溴化铵溶于0.2‑6.0mL去离子水中,再加入0.1‑2.0g吡咯液体,得到混合液;S2、将混合液在30‑90℃的油浴条件下搅拌均匀,形成乳白色溶液;S3、取3‑20mL浓硫酸置于圆底烧瓶中,将乳白色溶液滴入浓硫酸溶液中,在滴加过程中形成黑色悬浮液并继续搅拌0.3‑0.7h;S4、将黑色悬浮液加热至120‑200℃并保持0.5‑3h,得到黑色沉淀;S5、将黑色沉淀过滤,依次经洗涤、烘干后,得到黑色粉末;S6、将黑色粉末与纯硫按重量比2:8的比例混合,再经球磨混合均匀后,放入管式炉中,在氩气氛围下,控制升温速率1‑5℃/min,加热到155℃并保温10‑20h,得到锂硫电池正极材料。
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公开(公告)号:CN114014296A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111364065.0
申请日:2021-11-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种磺酸化多孔碳材料的制备方法及其应用,该方法主要是将表面活性剂和过渡金属离子与有机小分子单体进行配位络合形成胶束,并利用浓硫酸在较低温度条件下,通过一步碳化和磺酸化将碳前驱体转化为具有磺酸基修饰的多孔碳材料;本发明制得的磺酸化多孔碳材料由于超高的比表面积和磺酸基的修饰作用,可将该磺酸化多孔碳材料应用于贵金属的吸附研究中,可以表现出较高的吸附量和较快的吸附速率,具备广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113880072A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111362083.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/1393 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将0.01‑0.5g十六烷基三甲基溴化铵溶于0.2‑6.0mL去离子水中,再加入0.1‑2.0g吡咯液体,得到混合液;S2、将混合液在30‑90℃的油浴条件下搅拌均匀,形成乳白色溶液;S3、取3‑20mL浓硫酸置于圆底烧瓶中,将乳白色溶液滴入浓硫酸溶液中,在滴加过程中形成黑色悬浮液并继续搅拌0.3‑0.7h;S4、将黑色悬浮液加热至120‑200℃并保持0.5‑3h,得到黑色沉淀;S5、将黑色沉淀过滤,依次经洗涤、烘干后,得到黑色粉末;S6、将黑色粉末与纯硫按重量比2:8的比例混合,再经球磨混合均匀后,放入管式炉中,在氩气氛围下,控制升温速率1‑5℃/min,加热到155℃并保温10‑20h,得到锂硫电池正极材料。
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公开(公告)号:CN109607605A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811554406.9
申请日:2018-12-19
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G23/047 , B01J21/18 , B01J35/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种二氧化钛/碳纳米管复合纳米片的制备方法,涉及复合纳米片。将钛源加入去离子水中,冰水浴中搅拌,再加入碱性溶液,反应后生成白色沉淀,离心去除上层清液,用水洗涤后将白色沉淀分散于水中,再加入双氧水至溶液呈黄色透明,然后加入去离子水稀释,得过氧化钛配合物水溶液,冰箱中保存备用;将碳纳米管分散在硝酸溶液中,回流处理,离心洗涤后把碳纳米管分散在去离子水中;将过氧化钛配合物水溶液与碳纳米管分散液混合,搅拌后静置老化;将静置老化后的混合溶液冷冻后,干燥除去水分,得块状干燥的二氧化钛/碳纳米管复合纳米片的前躯体,煅烧后即得二氧化钛/碳纳米管复合纳米片。二氧化钛/碳纳米管复合纳米片具有多孔二维片层结构。
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公开(公告)号:CN108400319A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810135837.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/52 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米结构钼酸钴电极材料的制备方法,涉及无机纳米材料。将钼源和钴源加入甘油醇溶液中,混合均匀后得混合物料;将得到的混合物料调节pH值至7~12,转入至密闭反应器中反应,自然冷却至常温,分离提纯后得到预产物;将所得到的预产物干燥,煅烧后即得纳米结构钼酸钴电极材料。所述纳米结构钼酸钴电极材料可作为负极材料在锂离子电池中应用。制备方法操作简单,成本低,材料独特新颖,产率高,纯度高,可以大规模合成。所述纳米结构钼酸钴电极材料作为锂离子电池负极材料时,具有比容量高、储锂性能好、循环稳定性佳等优点,具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108400319B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810135837.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/52 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 一种纳米结构钼酸钴电极材料的制备方法,涉及无机纳米材料。将钼源和钴源加入甘油醇溶液中,混合均匀后得混合物料;将得到的混合物料调节pH值至7~12,转入至密闭反应器中反应,自然冷却至常温,分离提纯后得到预产物;将所得到的预产物干燥,煅烧后即得纳米结构钼酸钴电极材料。所述纳米结构钼酸钴电极材料可作为负极材料在锂离子电池中应用。制备方法操作简单,成本低,材料独特新颖,产率高,纯度高,可以大规模合成。所述纳米结构钼酸钴电极材料作为锂离子电池负极材料时,具有比容量高、储锂性能好、循环稳定性佳等优点,具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108097180B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201711397334.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二氧化钛/二氧化硅复合气凝胶的制备方法,涉及气凝胶。将钛源加入去离子水,在冰水浴中搅拌,再加入碱性溶液调节溶液pH值至7~11,反应后生成白色沉淀,离心去上层清液,洗涤至无氯离子或硫酸根离子,分散于50~200ml的去离子水中,加入双氧水至溶液呈黄色透明,加入去离子水稀释为浓度5~20mg/ml,得过氧化钛配合物水溶液;将硅源用去离子水稀释至浓度为5~100mg/ml的溶液A;在冰水浴的条件下将所得过氧化钛配合物水溶液与所得溶液A混合,得混合溶液,静置老化;将静置老化后的混合溶液冷冻后,干燥除去水分,得块状干燥的二氧化钛/二氧化硅复合气凝胶前躯体,煅烧后即得。
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公开(公告)号:CN108097180A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711397334.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种二氧化钛/二氧化硅复合气凝胶的制备方法,涉及气凝胶。将钛源加入去离子水,在冰水浴中搅拌,再加入碱性溶液调节溶液pH值至7~11,反应后生成白色沉淀,离心去上层清液,洗涤至无氯离子或硫酸根离子,分散于50~200ml的去离子水中,加入双氧水至溶液呈黄色透明,加入去离子水稀释为浓度5~20mg/ml,得过氧化钛配合物水溶液;将硅源用去离子水稀释至浓度为5~100mg/ml的溶液A;在冰水浴的条件下将所得过氧化钛配合物水溶液与所得溶液A混合,得混合溶液,静置老化;将静置老化后的混合溶液冷冻后,干燥除去水分,得块状干燥的二氧化钛/二氧化硅复合气凝胶前躯体,煅烧后即得。
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