一种纳米杂化MoS2/Mo2CTx复合材料及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN114203995A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111505178.8

    申请日:2021-12-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米杂化MoS2/Mo2CTx复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括:(1)将溶有硫粉的溶液与Mo2CTx水溶液混合,调节反应体系pH至酸性,分离出反应体系中的固体产物,对其清洗后干燥,得S/Mo2CTx。(2)在流动的保护气制造的隔氧环境下,将硫粉置于保护气上游,将所述S/Mo2CTx置于保护气下游,加热使所述硫粉形成硫蒸汽,该硫蒸气将所述S/Mo2CTx中的Mo2C原位还原成Mo2S,即得MoS2/Mo2CTx复合材料,其中二维结构的MoS2原位结合在Mo2CTx上。这种MoS2/Mo2CTx复合材料作为钠离子电池或电容器的负极材料使用时可使容量和循环稳定性得到显著提升。

    一种ZnV2O4/V2CTx复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114188520A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111500785.5

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开一种ZnV2O4/V2CTx复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括多层状结构的V2CTx导电基体以及原位生长在该导电基体表面和层间的ZnV2O4。这种复合材料以手风琴状结构/多层状结构的导电基体为基体更加有利于锌离子的迁移,而原位生长在V2CTx表面或层间的ZnV2O4可有效防止所述多层状结构坍塌和堆叠。本发明构筑的该复合物材料利用多层V2CTx MXene和ZnV2O4互相弥补、协同发挥作用,作为水系锌离子电池的正极材料时具有出色的电化学性能。

    一种碳化钼/碳复合材料及基于熔融盐法的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113981489A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111259019.4

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开一种碳化钼/碳复合材料及基于熔融盐法的制备方法和应用。所述碳化钼/碳复合材料包括碳化钼成分的空心纳米管和二维碳片,且该二维碳片的两个表面上均结合有所述碳化钼成分的空心纳米管,形成“三明治”结构的碳化钼/碳复合材料。所述制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性熔融盐、PVP粉末和三氧化钼纳米线混合均匀,得混合粉体。将所述混合粉体置于保护气氛中加热至熔融并保温,完成后去除固体产物中的可溶性熔融盐,即得。本发明采用制备工艺操作简单、安全的融熔盐高温煅烧法,实现了将一维三氧化钼纳米线和PVP粉末一步转换成三维“三明治”结构的碳化钼/碳复合材料,其不仅结构稳定,均一性好且成本低。

    一种NbO微球及其水热合成法与应用

    公开(公告)号:CN113800563A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111247443.7

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于一氧化铌制备技术领域,本发明公开一种NbO微球及其水热合成法与应用。所述合成法包括步骤:(1)以铌基MXene材料为铌源,将其加入过氧化氢和氢氧化锂的水溶液中,混匀得前驱体溶液。(2)将所述前驱体溶液进行水热反应,完成后分离出反应液中的固体产物,洗涤并干燥,即得。本发明的合成方法只需一步水热即可获得NbO微球,而且在160~200℃的低温下即可合成NbO,条件温和,工艺简单,显著降低了生产制备中的能源损耗,而且更加安全环保,便于实现规模生产。而且本发明的方法制备的NbO微球大小可调,形貌可控,可根据实际需要制备不同形貌尺寸的NbO微球,为NbO制备提供了一种新的途径。

    一种柔性自支撑MoO2@C纳米纤维薄膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111036095A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911410269.6

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于自支撑柔性薄膜的制备技术领域,具体涉及一种静电纺丝技术合成MoO2@C纳米纤维柔性薄膜材料的方法。本发明静电纺丝技术合成MoO2@C纳米纤维柔性薄膜材料的方法为:取钼源溶于去离子水和乙二醇的混合液中,溶解后得到A溶液;向溶液A中加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解后得到B溶液;将溶液B进行静电纺丝、烘干、预氧化、在惰性气氛条件下烧结,得到MoO2@C纳米纤维柔性薄膜材料。本发明的制备方法简便易控,耗能低,污染少,且该方法制备的MoO2@C纳米纤维薄膜厚度可控,为制备柔性自支撑薄膜材料提供了一种新的方法。

    一种沥青基多孔硬碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119911896A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510191021.4

    申请日:2025-02-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本申请属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种沥青基多孔硬碳材料及其制备方法和应用,所述方法包括:将煤沥青、石油沥青和催化剂混合反应后得到混合沥青,所述催化剂为对甲苯磺酸,再将混合沥青进行碳化,得到沥青基多孔硬碳材料;能够解决煤沥青经过热处理得到的多孔硬碳材料石墨化程度高和缺陷少,不利于钠离子储存的问题。

    一种耐高电压电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119786721A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202311294872.9

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种耐高电压电解液及其制备方法与应用。所述耐高电压电解液包括有机溶剂、电解质和添加剂;所述添加剂为溴代醚1,2‑双(2‑溴乙氧基)乙烷;所述添加剂在所述电解液中的质量分数为0.5‑3.0%;所述电解质在所述电解液中的浓度为0.5‑1.5 mol/L;所述有机溶剂包括第一有机溶剂,第二有机溶剂和第三有机溶剂;所述第一有机溶剂为碳酸二甲酯,碳酸二乙酯或碳酸甲丙酯;所述第二有机溶剂为碳酸乙烯酯或碳酸丙烯酯;所述第三有机溶剂为碳酸甲乙酯或亚硫酸二乙酯。所述制备方法具有操作简单、成本低及原料易得等优点。所述耐高电压电解液可用于制备锂离子/锂金属电池,所述锂离子/锂金属电池具有高能量密度、优良的循环寿命和倍率性能。

    一种金属有机框架衍生的氮掺杂碳微立方体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114156092B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111459648.1

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料和电化学领域,公开了一种金属有机框架衍生的氮掺杂的碳微立方体及其制备方法和应用。所述制备方法为:(1)将锌盐、配体和聚乙烯吡咯烷酮加入有机溶剂中,搅拌后放入反应釜中,将反应釜置于165~200℃的烘箱中反应1~22小时,冷却,清洗后于60℃下,保温24小时以上,获得金属有机框架颗粒;(2)将烘干后的金属有机框架颗粒置于炉膛内,升到900~1500℃,保温1~10小时,自然冷却到室温,得到氮掺杂的碳微立方体。本方法制备简单、操作容易、成本低,获得氮掺杂的碳微立方体在电催化和储能领域具有很高的应用价值。

    一种钴掺杂锰酸铜褶皱微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117865224A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311753105.X

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于高红外辐射材料领域,具体涉及一种钴掺杂锰酸铜褶皱微球及其制备方法与应用。所述钴掺杂锰酸铜褶皱微球由纳米颗粒堆积而成;所述钴掺杂锰酸铜褶皱微球具有孔隙结构,孔径为3‑50 nm。所述制备方法采用以下步骤:将柠檬酸,铜离子源,钴离子源及锰离子源溶于去离子水,将所得混合溶液进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末进行烘干,退火,得到所述钴掺杂锰酸铜褶皱微球。本发明提供的制备方法具有工艺简单及成本低等优点,易于褶皱微球的大规模制备。所述钴掺杂锰酸铜褶皱微球具有优异的稳定性和优异的散热效率,可用于制备改善LED灯散热的涂层,加快灯珠在运行升温以及断电降温过程中的热量散失,有效提升散热效率。

    一种碳化钼/碳复合材料及基于熔融盐法的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113981489B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111259019.4

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开一种碳化钼/碳复合材料及基于熔融盐法的制备方法和应用。所述碳化钼/碳复合材料包括碳化钼成分的空心纳米管和二维碳片,且该二维碳片的两个表面上均结合有所述碳化钼成分的空心纳米管,形成“三明治”结构的碳化钼/碳复合材料。所述制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性熔融盐、PVP粉末和三氧化钼纳米线混合均匀,得混合粉体。将所述混合粉体置于保护气氛中加热至熔融并保温,完成后去除固体产物中的可溶性熔融盐,即得。本发明采用制备工艺操作简单、安全的融熔盐高温煅烧法,实现了将一维三氧化钼纳米线和PVP粉末一步转换成三维“三明治”结构的碳化钼/碳复合材料,其不仅结构稳定,均一性好且成本低。

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