一种氮化钛微纳米管/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极及锂硫电池

    公开(公告)号:CN113955726B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202111220954.X

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种氮化钛微纳米管/硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极及锂硫电池,所述氮化钛微纳米管/硫复合材料的制备方法包括以下步骤:将三氧化钼纳米棒材料分散到去离子水中,向其中加入硝酸溶液、三氯化钛溶液,混合均匀后,于100~160℃水热反应10~24h,得到中空管状二氧化钛材料;将中空管状二氧化钛材料在氨气气氛中进行氮化处理,得到管状氮化钛材料;将管状氮化钛材料与硫粉混合均匀,在氩气气氛中密封加热进行熏硫,得到氮化钛微纳米管/硫复合材料,其中空结构可以容纳更多的吸附硫,提供较多的活性位点,且能减缓充放电过程中的正极材料的体积变化,有效地降低多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的容量、循环稳定性和倍率性能。

    一种镁合金表面TiO2-MoS2二维薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114959837A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210517398.0

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种镁合金表面TiO2‑MoS2二维薄膜的制备方法,包括镁合金预处理和TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备,其中TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备包括步骤:制作电泳液、电泳沉积、薄膜清洗。本发明通过电泳法制备的TiO2‑MoS2二维薄膜,结合了TiO2和MoS2两种二维材料各自的特点和优势,形成一种新型的多功能型复合材料,在镁合金表面形成一层致密的纳米薄膜,防止介质通过薄膜与镁合金接触,对镁合金起到保护作用,从而延长镁合金的使用寿命,在新材料防腐蚀等领域具有很大的应用潜力。

    一种介孔Fe3O4颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN110668504A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910911067.3

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种介孔Fe3O4颗粒及其制备方法,采用水热反应方法和空气氧化法,以Fe离子作配位中心,制备出以MIL-101(Fe)八面体,以MIL-101(Fe)八面体为基体材料,经离心,洗涤干燥,在室温下静置氧化反应,然后在400~500℃氮气环境下煅烧制备得到介孔Fe3O4八面体颗粒,不仅制备工艺简单而且清洁无毒无污染,且制备的介孔Fe3O4八面体颗粒分散性良好,成分可控;得到的介孔Fe3O4颗粒材料,在光催化领域具有非常好的应用前景。

    基于LP钢板目标尺寸通用五段式标示的轧制控制方法

    公开(公告)号:CN107052059A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710455669.3

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 本发明是一种基于LP钢板目标尺寸通用五段式标示的轧制控制方法,本方法实施过程按以下步骤进行:LP钢板目标尺寸通用五段式标示;PLC读取并过滤有效段的参数;计算每段生产时间t;判断液压缸动作方向(抬升、压下或者不动作);计算液压缸动作平均速度;结束。本发明可以采用简化的参数结构,完整的描述各种形状结构的LP钢板,有利于客户与企业之间、企业各部门之间、各级计算机控制系统之间的数据交流。一方面提高了相关交流的效率,另一方面,使得LP钢板生产计划的制定标准化,有利于减少失误发生的可能性。

    一种缺陷态二氧化钛复合普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116926609A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310946184.X

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本申请涉及新材料技术领域,尤其涉及一种缺陷态二氧化钛复合普鲁士蓝核壳纳米棒薄膜的制备方法,首先利用水热法制备TiO2纳米棒薄膜,然后利用电化学还原法制备缺陷态TiO2纳米棒薄膜,最后利用电沉积法在制备的纳米棒上再次包覆一层PB层,最终获得D‑TiO2@PB核壳纳米棒薄膜,制备的成本低廉、操作简单,化学反应条件相对温和,更易获得均匀稳定的复合薄膜材料,本发明方法制备的D‑TiO2@PB核壳纳米棒薄膜作为光阳极的吸光能力、载流子分离传输能力与光电催化效率得到显著提高,且在稳定性方面表现出较好的优势,促进了可再生清洁能源的发展。

    一种铁掺杂TiO2八面体纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108435176A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810295214.4

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3+掺杂TiO2八面体纳米颗粒及其制备方法。首先将六水合三氯化铁和对苯二甲酸倒入装有N,N-二甲基甲酰胺溶液的烧杯中,对混合液进行超声波振动处理,使其充分溶解混合,然后将混合液倒入反应釜中水热反应,最后将所得样品分离、洗涤和干燥,获得橘黄色粉末MIL-101(Fe);将制得的MIL-101(Fe)粉末加入到乙醇和钛酸四丁酯溶液中搅拌,充分混合后再加入去离子水和氢氟酸继续搅拌,然后将混合溶液倒入反应釜中水热反应,最终将所得样品分离、洗涤和干燥,获得具有Fe3+掺杂的TiO2八面体纳米颗粒。该方法工艺简单易操作,显著提高了TiO2的光催化性能,在光催化领域具有很大的应用前景。

    金属有机骨架/氧化铁核壳结构复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN108359105A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810139329.4

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种MIL-101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料的制备方法,具体操作流程如下:首先将对苯二甲酸(H2BDC)和FeCl3·6H2O加入到二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,对混合物进行超声处理,然后倒入反应釜中进行加热反应,反应后离心分离,洗涤沉淀后再进行干燥,得到MIL-101(Fe)黄色粉末;然后把合成好的MIL-101(Fe)粉末25℃室温放置3个月以上,便可获得MIL-101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料。

    一种低温制备超高温陶瓷的热锻方法

    公开(公告)号:CN108341672A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810296194.2

    申请日:2018-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种低温制备超高温陶瓷的热锻方法,按体积分数比ZrB2粉体:SiC粉体=70~100%:0~30%的比例配比好ZrB2粉体和SiC粉体,进行超声处理、球磨、干燥和热压烧结,得到ZrB2-SiC超高温陶瓷,比传统的微米粉制备超高温陶瓷的烧结温度低300~600℃,大大降低了制备成本,且制备得到的超高温陶瓷的材料致密度能达到99.3%以上,表现出优异的力学性能。

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