基于生物质衍生的氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114566395B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202111270167.6

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 基于生物质衍生的氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料的制备方法,它涉及金属氧化物/碳基复合材料的制备方法。它是要解决现有的Co3O4@浒苔多孔碳纤维超容电极材料的比电容低的技术问题。本方法:一、用浒苔制备生物质衍生碳基底;二、制备金属氧化物/碳材料;三、制备氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料。该复合材料的电容在电流密度为1Ag‑1时为1600Fg‑1,当电流密度从1Ag‑1增至50Ag‑1时,电容保持率达65.8%。以该复合材料组装的非对称超级电容器在1.5V的电压窗口下无明显极化且在1.48KW kg‑1的功率密度下的能量密度达73.6Whkg‑1,可用于海洋生态保护及能源存储领域。

    一种磷掺杂钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜异质结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115360025B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211153332.4

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种磷掺杂钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜异质结构材料的制备方法,它涉及双金属氧化物材料的制备方法。它是要解决现有的双金属氧化物的倍率性差的技术问题。本发明通过诱导清洗过的泡沫铜表面生长出铜纳米线,再浸泡在低浓度葡萄糖以及通过在高温煅烧的策略,生成不同价态的铜氧化物,之后在纳米线上生长普鲁士蓝类似物,再经历两步退火,生成磷掺杂的钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜的异质结构材料。本发明的磷掺杂钴酸镍/金属氧化物/泡沫铜异质结构材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1427F g‑1,当电流密度从3A g‑1增至20A g‑1时,电容保持率达86%。可用于高性能电容器领域。

    掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113800515B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202111271922.2

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法,它涉及活性碳、多孔碳纳米复合电极材料的制法。它是要解决现有的多孔生物质炭材料比表面积小的技术问题。掺氮活性炭是利用玉米芯与NH4HCO3高温炭化后得到的;多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制法:将NiSO4.6H2O、Co(NO3)2.6H2O、AlCl3.6H2O及掺氮活性炭溶于水中制备前驱液;将前驱液和氨水转移到高压釜中水热合成,得到电极材料。本掺氮活性炭的比表面积达到800m2g‑1~900m2g‑1。多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的比电容达240~1836.7F.g‑1,可用于电极材料领域。

    一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115385386A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211137558.5

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法,它涉及双金属硫化物与单金属硫化物的异质结构复合材料的制备方法。它是要解决现有的金属硫化物电容器材料的电化学性能差的技术问题。本方法是将清洗过的泡沫镍放入含金属离子的溶液中浸泡诱导泡沫镍基底参与反应,生成双金属氢氧化物/金属氢氧化物/泡沫镍复合材料,之后再与硫化钠反应生成双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍复合材料。本发明的双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构复合材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1209C g‑1,当电流密度从3A g‑1增至15A g‑1时,电容保持率达68%。可用于高性能电容器领域。

    一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法

    公开(公告)号:CN104987478B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510419163.8

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法,它涉及一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法。本发明的目的是要解决现有方法工艺复杂、成本高同时制备的碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物不易降解,造成环境污染的问题。降解方法:将碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物放入pH=0的硫酸水溶液中,过滤除去固相物A,在冰水浴条件下向滤液中加入固体NaHCO3至pH=7,过滤取固相物B,真空烘干,得到对苯二胺,即完成降解。本发明成本低,降解方法简单,容易操作,并且可以回收原料再次重复利用,是一种很好的环保方法。本发明应用于化工领域。

    一种利用调节pH值进行纳米二硫化钼粒度分级的方法

    公开(公告)号:CN105032596A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510474473.X

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 一种利用调节pH值进行纳米二硫化钼粒度分级的方法,本发明涉及纳米二硫化钼粒度分级的方法。本发明是要解决现有方法制备的二维二硫化钼尺寸不均一的技术问题。本方法:在氮气气氛中,将二硫化钼粉末加入到正己烷溶液中浸泡,然后去除液体,再在氮气中放置24~48h,然后加入水,得到MoS2悬浮液;调节MoS2悬浮液的pH至7,然后离心分离,固相物干燥后为一级MoS2纳米片,液相物继续加入HCl溶液,调节pH值至6,类似的,得到分级后的二硫化钼。MoS2片尺寸均匀。本发明的方法可以方便、环保、便宜地分离出不同尺寸的二维MoS2。这种粒度均匀的二维MoS2可用于电子芯片等电学器件领域。

    一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

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