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公开(公告)号:CN107538016A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710630466.3
申请日:2017-07-28
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种改善石墨烯与纯铝的界面浸润性的方法,步骤如下:(1)Cu-石墨烯杂聚体的制备:将三水合硝酸铜、葡萄糖和氯化钠混合均匀于去离子水中,将混合均匀的溶液置于-20℃的环境中48h,采用冷冻干燥技术,获得前驱体粉末,利用化学气相沉积,煅烧还原,再用去离子水洗去氯化钠模板获得Cu-石墨烯杂聚体。(2)Cu-石墨烯/铝基复合粉末的界面浸润:将获得的Cu-石墨烯杂聚体与纯铝粉按照质量比1:10的比例混合后置入管式炉中,以氩气作为保护性气氛,以10℃每分钟的升温速率升至700℃,保温2小时,以5℃每分钟的速度程序降温,制得Cu-石墨烯/铝复合粉末。
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公开(公告)号:CN107460375A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710599166.3
申请日:2017-07-21
Applicant: 天津大学
CPC classification number: C22C21/00 , B22F3/14 , B22F9/22 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C1/05 , B22F2009/043 , B22F2202/13
Abstract: 本发明提供一种改善Ni-石墨烯杂聚体增强铝基复合材料力学性能的方法,步骤如下:Ni-石墨烯杂聚体的制备;Ni-石墨烯/铝基复合粉末的混合;将所得的复合粉末置于500-600℃,45-55MPa的条件下进行放电等离子体火花烧结条件下烧结,得到Ni-石墨烯/铝的块体复合材料。
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公开(公告)号:CN107416834A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710764462.4
申请日:2017-08-30
Applicant: 天津大学
IPC: C01B32/949
Abstract: 本发明涉及一种气体模板制备中空碳化钼纳米球的方法,包括:按照下述的质量配比,制备溶液:四水合仲钼酸铵与多巴胺盐酸盐的质量比为1:(0.25~2)溶于去离子水,得到溶液A,四水合仲钼酸铵的浓度为1g/mL;某种气体饱和的乙醇溶液的制备,得到溶液B;将B溶液倒入步骤A溶液中,并搅拌;向混合溶液中滴加100~400uL浓氨水,室温和大气压下反应2~24h;所得溶液离心,并用去离子水和无水乙醇洗涤再真空干燥,得到红褐色粉末。
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公开(公告)号:CN106992292A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710298030.9
申请日:2017-04-29
Applicant: 天津大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/362 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/366 , H01M4/387 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种三维石墨烯内嵌超小锡锑颗粒材料及其制备和应用,此种采用为锡锑颗粒均匀嵌入到三维石墨烯中,其中锡锑颗粒为锡锑合金(SnSb),颗粒粒径在5‑50nm,嵌入到三维石墨烯面内,表面包覆有1‑5层石墨烯,三维石墨烯直径在0.2‑5um之间,三维石墨烯片层厚度为1‑5nm,该材料中锡锑与碳量的质量百分比为:(0.3‑0.7):(0.7‑0.3),该材料的比表面积在100‑500m2/g,该材料拉曼光谱中D峰与G峰的比值在0.7‑1.1之间,2D峰与G峰的比值在0.2‑0.6之间。前驱体采用喷雾干燥制得。所述的三维石墨烯内嵌超小锡锑颗粒材料应用于锂/钠离子电池负极。
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公开(公告)号:CN113860291A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110980482.1
申请日:2021-08-25
Applicant: 天津大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/168 , C04B38/04
Abstract: 本发明涉及一种原位合成自支撑三维石墨烯泡沫的方法,包括:确定固体碳源,并根据所使用固体碳源种类的不同,选用适应溶剂;将镍金属粉末和铜金属粉末中的一种或两种、固体碳源混合置于容器中,并在混合粉末中加入所述溶剂,制得前驱体悬浊液;去除所述前驱体悬浊液中的溶剂,得到复合前驱体粉末,并对其进行干燥和研磨;压制成型,得到预制块体;在保护气氛下,使用交变电流线圈进行感应加热,冷却后得到三维石墨烯金属复合材料;利用腐蚀液将上述三维石墨烯金属复合材料的金属去除,随后进行纯化和干燥处理,得到自支撑三维石墨烯泡沫。本发明还提供原位合成自支撑三维石墨烯复合材料的方法。
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公开(公告)号:CN109252359B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810968881.4
申请日:2018-08-23
Applicant: 天津大学
IPC: D06M11/74 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种固体碳源原位生长碳纳米管改性碳纤维增强树脂基电磁屏蔽复合材料的制备方法,包括:将碳纤维在丙酮溶液中充分浸泡后,清洗并烘干。将碳纤维浸泡在三聚氰胺树脂与酒精的树脂稀释液,之后固化制得三聚氰胺树脂包覆的碳纤维。催化剂前躯体溶液的制备:以Co(NO3)2·6H2O为纳米金属催化剂前躯体。将三聚氰胺树脂包覆的碳纤维浸泡在催化剂前躯体溶液中,烘干。将烘干的碳纤维置于管式炉中,在氩气条件下加热到250‑450℃,在氢气条件下保温还原1‑2h,再在氩气条件下加热到560‑800℃,保温0.5‑1h,制得碳纤维复合材料。
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公开(公告)号:CN110265225B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910436829.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 天津大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/58 , H01M4/62 , B01J27/24 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法,包括以下步骤:1)制备前驱体:选用氯化铁、七钼酸铵、柠檬酸铵和氯化钠为原料,将以上原料混合溶解在去离子水中,将所得的均一混合溶液利用喷雾干燥机喷雾成球,从而制得前驱体;2)制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料:将步骤1制得的前驱体在管式炉中煅烧,再冷却至室温,得到煅烧产物,去除NaCl得到氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料。
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公开(公告)号:CN112071662A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010870304.9
申请日:2020-08-26
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器正极材料的氧掺杂镍钴磷纳米针的制备方法,包括下列步骤:1)制备镍钴双金属氢氧化物(NiCo‑OH)前驱体:将硝酸镍,硝酸钴和尿素溶于水中制备混合溶液,将混合溶液倒入高压反应釜中,并将碳布放入反应釜中,110‑130℃下保温一段时间,待反应釜冷却后,清洗碳布,并干燥处理,收集镍钴双金属氢氧化物(NiCo‑OH)前驱体备用。2)制备氧掺杂镍钴磷(O‑NiCoP)纳米针:将镍钴双金属氢氧化物(NiCo‑OH)前驱体放在管式炉内,将NaH2PO2·H2O放在管式炉的上游端,在惰性气氛保护下,将管式炉升到280‑320℃,并保温一段时间,待管式炉冷却至室温后,取出。
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公开(公告)号:CN112023944A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010729610.0
申请日:2020-07-27
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种原位合成铼与二硫化铼异质结构复合材料的制备方法,包括下列步骤:将高铼酸铵、盐酸羟胺和硫脲溶入水中,形成混合溶液;将混合溶液转移至高压釜中,并浸入酸处理过的碳布,置于200-240℃的温度下,保温一段时间;取出载满样品的碳布,清洗后干燥,得到产物二硫化铼纳米片阵列ReS2/CC;将ReS2/CC在加入了保护气的氢气氛围里,升温至550-650℃,高温处理一段时间后取出,得到产物Re-ReS2/CC复合材料。所制备的Re-ReS2/CC应用于HER电催化剂。
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公开(公告)号:CN111943172A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010865305.4
申请日:2020-08-25
Applicant: 天津大学
IPC: C01B32/162 , C23C16/26 , C23C16/02
Abstract: 本发明涉及一种金属丝辅助化学气相沉积制备碳纳米管阵列的方法,其特征在于以下过程:(1)在平面基底表面形成过渡金属催化剂/钝化层催化剂体系。(2)将附有过渡金属催化剂/钝化层的平面基底,置于真空体系中,以氢气为载气,以一定功率激发金属丝并向还原的金属催化剂沉积第二相金属,形成第二相金属/催化剂/钝化层体系。(3)通入碳源气体,利用化学气相沉积法在上述制得的第二相金属/催化剂/钝化层体系上生长碳纳米管阵列。
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