一种免模板制备四氧化三钴多层空心纳米球的方法

    公开(公告)号:CN108046340B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201711390430.9

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种免模板制备四氧化三钴多层空心纳米球的方法,涉及无机纳米功能材料。制备前驱体:将无机钴盐、酒石酸钠、六次甲基四胺溶解在去离子水中,加热反应,反应结束后收集产物,洗涤,干燥,得前驱体,所述前驱体为粉红色粉末;制备四氧化三钴多层壳空心微米球:将所得的前驱体煅烧,得四氧化三钴多层空心纳米球。以去离子水为反应溶剂,通过简单温和的液相法在低温下合成分散性良好的纳米球状前驱体,通过在空气中煅烧得到Co3O4多层空心纳米球。制备的Co3O4纳米球具有多层空心的结构,纯度高且具有良好的分散性。产物具有纯度高、结晶性好、分散性好的优点,在多相催化、气敏传感器、锂离子电池和超级电容器等领域具有潜在的应用前景。

    一种多孔微米棒状四氧化三钴及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105489885B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610012751.4

    申请日:2016-01-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种多孔微米棒状四氧化三钴及其制备方法与应用,涉及四氧化三钴。所述多孔微米棒状四氧化三钴呈多孔微米棒状结构,多孔微米棒的直径为0.5~3μm,长度为5~20μm,孔径为30~90nm。制备方法:1)将钴盐、二水合草酸、六次甲基四胺加入溶剂中得混合液,将混合液加热,反应后,得棒状二水合草酸钴前驱体;2)将步骤1)所得棒状二水合草酸钴前驱体煅烧后,即得多孔微米棒状四氧化三钴。所述多孔微米棒状四氧化三钴可在制备锂离子电池负极中应用。具有优异的电化学性能,具有较高的比容量和倍率性能;以水为溶剂,采用较低温度加热的沉淀反应,不需要添加有机溶剂和高温高压环境,成本低,易于工业化生产。

    一种多孔微米棒状四氧化三钴及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105489885A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610012751.4

    申请日:2016-01-08

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H01M4/52 H01M4/1391 H01M10/0525

    Abstract: 一种多孔微米棒状四氧化三钴及其制备方法与应用,涉及四氧化三钴。所述多孔微米棒状四氧化三钴呈多孔微米棒状结构,多孔微米棒的直径为0.5~3μm,长度为5~20μm,孔径为30~90nm。制备方法:1)将钴盐、二水合草酸、六次甲基四胺加入溶剂中得混合液,将混合液加热,反应后,得棒状二水合草酸钴前驱体;2)将步骤1)所得棒状二水合草酸钴前驱体煅烧后,即得多孔微米棒状四氧化三钴。所述多孔微米棒状四氧化三钴可在制备锂离子电池负极中应用。具有优异的电化学性能,具有较高的比容量和倍率性能;以水为溶剂,采用较低温度加热的沉淀反应,不需要添加有机溶剂和高温高压环境,成本低,易于工业化生产。

    一种磁性金属磷化物一维纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102583282A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210015464.0

    申请日:2012-01-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种磁性金属磷化物一维纳米材料的制备方法,涉及一种纳米材料。在惰性气体的保护下,将金属前驱体化合物、表面稳定剂以及烷基胺和有机溶剂的混合液三种原料加入反应容器A中混合,反应后冷却,所得溶液A装入注射器;在惰性气体的保护下,将烷基胺、烷基膦和表面稳定剂加入反应容器B中混合加热,然后将注射器内的溶液A通过注射泵或者手动方式注入反应容器B,同时保持反应温度250~350℃恒定至注射完毕,注射完毕再保持反应,然后冷却至室温;将获得的产物用有机溶剂清洗,离心分离,真空干燥,得磁性金属磷化物一维纳米材料产物。工艺简单、成本相对较低、适用性广,可制备长径比可控、单分散性好。

    一种单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN102228994A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110165002.2

    申请日:2011-06-20

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法,涉及一种金属核壳结构纳米粒子。提供一种工艺简单,可保证产物的单分散性的单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法及其在催化硼氢化钠水解制氢上的应用。在惰性气体的保护下,将镍的金属盐、银的金属盐、表面稳定剂、烷基胺或烷基胺与高沸点有机溶剂的混合液加入至反应容器中,使混合物均匀化,再升温至170~240℃并在此温度下保温20min~3h,得到反应产物;将所得的反应产物用有机溶剂混合液清洗,离心分离,真空干燥,最后得到单分散银核-镍壳纳米粒子。所述单分散银核-镍壳纳米粒子可用于催化硼氢化钠水解制氢反应。制备工艺简单,成本相对低廉,便于工业化生产。

    一种硅基复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116666575A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211650815.5

    申请日:2022-12-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 林杰 彭栋梁

    Abstract: 本发明公开了一种硅基复合材料的制备方法和应用,是基于现有的硅基负极材料用于锂离子电池在充放电过程中发生体积膨胀,影响电池的比容量和循环寿命的问题提出的。本发明采用双靶材或三个靶材在惰性气体下进行共沉积,在基底上制备硅基复合材料。该硅基复合材料可以制备成薄膜作为电池负极材料使用,能有效缓解硅负极的体积膨胀,保持充放电过程中锂化和去锂化时的结构稳定性,充放电比容量高、库伦效率高、循环性能好。

    一种铜-镍核壳型纳米粉体和导电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111515385A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010363025.3

    申请日:2020-04-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于电子材料和金属粉体应用领域,涉及一种铜‑镍核壳型纳米粉体和导电薄膜及其制备方法和应用。所述铜‑镍核壳型纳米粉体的制备方法包括:将溶解有铜前驱体和抗坏血酸的多元醇溶液同时注入高分子包覆剂的多元醇溶液中,保温反应形成铜核,再分别将溶解有镍前驱体和还原剂的多元醇溶液同时注入到以上含有铜核的溶液中,保温反应,通过铜核的诱导作用,使镍壳层外延生长在铜晶面上,得到壳层完全密闭的铜‑镍核壳型纳米粉体。采用本发明提供的方法所得铜‑镍核壳型纳米粉体具有良好的抗氧化性能,可以应用于导电浆料、导电薄膜、金属电极、磁屏蔽材料或催化剂等众多领域。

    厚度可控的锂金属负极多孔Zn集流体的气相合成方法

    公开(公告)号:CN109825807A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910140057.4

    申请日:2019-02-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 厚度可控的锂金属负极多孔Zn集流体的气相合成方法,涉及锂金属电池。采用等离子体磁控溅射法溅射靶材前,拉大靶材与基底的距离;安装靶材,接射频电源,将基底固定在真空室内基板上,抽真空;调节流量计和分子泵使Ar气通入腔室,打开电源调节功率,开始预溅射;多孔薄膜的沉积速率通过扫描电镜来测量,将多孔薄膜直接沉积在硅片上测试纳米粒子的尺寸以及形貌,将多孔薄膜直接沉积在铜片上,作为锂金属负极集流体组装半电池并测试其库伦效率;将多孔金属Zn薄膜作为工作电极,以锂金属作为参比和计数电极,以聚丙烯隔膜作为隔膜。制备多孔亲锂金属薄膜具有不受材料的熔点及硬度的制约、工艺简单、产率高等优点,适合科学研究及规模化生产。

    铜镍-氧化锌复合纳米晶光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105664951B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610090884.3

    申请日:2016-02-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 铜镍‑氧化锌复合纳米晶光催化剂及其制备方法与应用,涉及纳米光催化剂。所述铜镍‑氧化锌复合纳米晶光催化剂以铜镍双金属为核,核外完全或部分包覆氧化锌纳米晶,通过外延生长形成稳定的异质界面,并形成复合纳米晶。制备方法:将金属前驱体、烷基胺或烷基胺与有机溶剂混合液、表面活性剂加入反应容器中混合反应得反应液A;在另容器内加入氧化锌前驱体、烷基胺或烷基胺与有机溶剂混合液,加热反应后得反应液B,将反应液B注入反应液A中,再升温至190~300℃,保温10~120min,然后冷却至室温,产物用有机溶剂混合液清洗,再离心分离,真空干燥后,即得产物。光催化剂可在制备有机染料光催化降解剂中应用。

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