钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳复合材料及制备方法与用途

    公开(公告)号:CN110743596A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911052928.3

    申请日:2019-10-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种超细钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳复合材料及制备方法与用途,属于材料制备和光催化的技术领域。本发明通过一种新的溶剂热辅助多元醇还原法制备出钌纳米颗粒/三维多孔氮化碳(Ru/3DCN)复合材料,以三维多孔氮化碳为主催化剂和基底,乙二醇为还原剂和溶剂,CTAB为表面活性剂,成功将Ru纳米颗粒均匀分散于三维多孔氮化碳纳米片表面,Ru纳米颗粒尺寸为1-2nm,可提供较多活性位点,促进光生电子和空穴的分离,有效避免纳米颗粒团聚,使复合光催化材料具有优异的可见光催化产氢性能,Ru纳米颗粒的负载量为1wt.%时,产氢效率最高可达2945.47umol·h-1·g-1。

    氮化碳/硫化钴超级电容器电极材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN106384675A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610902094.0

    申请日:2016-10-17

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/30 H01G11/86

    Abstract: 本发明属于超级电容器材料的制备技术领域,涉及一种氮化碳/硫化钴二维片-片复合结构超级电容器电极材料的制备方法。称取CoCl2·H2O和硫脲于烧杯中,向其中加入无水乙醇,磁力搅拌至完全溶解,加入g-C3N4,超声至g-C3N4分散均匀,再加入乙二胺,然后将所得分散液加入聚四氟乙烯的反应釜中,进行水热反应;待自然冷却至室温后,离心、水洗和醇洗数次,烘干后研磨得到g-C3N4/CoS样品。所用的CoS化学和物理性质稳定,原材料廉价易得,无毒,且制备g-C3N4/CoS复合材料的反应工艺简单,所得产品生产过程绿色环保,电容性质优良。

    一种双咪唑基低共熔溶剂的制备方法及其吸收脱除SO2应用

    公开(公告)号:CN116116172A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211096033.1

    申请日:2022-09-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种双咪唑基低共熔溶剂(DESs)并将其用于吸收SO2气体,它是以氯化‑1‑乙基‑3‑甲基咪唑(EmimCl)为氢键受体(HBAs)、双(羟甲基)咪唑烷基脲(DDU)或咪唑烷基脲(IDU)为氢键供体(HBDs),采用简单的加热搅拌法制备而成的。本发明中的双咪唑基低共熔溶剂具有制备方法简单,原料利用率高,绿色环保。在25℃和1.0bar的条件下,EmimCl:DDU摩尔比为32:1时对SO2的吸收容量高达1.100g/g;SO2/CO2选择性高,理想气体选择性指数为458.3;循环性能好,吸收‑解吸30次后活性仍无明显下降;稳定性高,密封保存30天后无相变且吸收容量基本不变。此外,快速吸收实验表明,合成的DESs在40s内基本上能实现吸收平衡。

    一种LDH基超级电容器复合电极材料及制备方法与用途

    公开(公告)号:CN109767924A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910118475.3

    申请日:2019-02-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种LDH基超级电容器复合电极材料及制备方法与用途。通过水热法首先制备得到以泡沫镍为基底的MnCo-LDH纳米线阵列;然后再经过煅烧炭化制备得到以泡沫镍为基底的MnCo LDH/C粗糙纳米线阵列;再经原位生长法使NiMn-LDH纳米片与MnCo-LDH/C纳米线复合形成三维核壳结构,相对于其他纳米结构例如纳米颗粒等,形成三维核壳纳米线阵列有利于充分发挥其电化学活性;该复合材料作为超级电容器电极材料应用时,可用作赝电容电极材料,具有较高的比电容量和倍率充放电性能;同时也可用作超级电容器器件的正极材料,具有较高的的能量密度。

    一种银/硫化钴超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105914055A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610136451.7

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 B82Y30/00 H01G11/24 H01G11/30

    Abstract: 本发明属于超级电容器材料的制备技术领域,涉及一种银/硫化钴纳米片超级电容器电极材料的制备方法。称取CoS纳米片溶于蒸馏水中,超声分散,再加入AgNO3,磁力搅拌至AgNO3完全溶解后,将分散液曝于钨灯照射下,利用光化学还原法制备在CoS纳米片表面原位负载银纳米颗粒,并不间断的搅拌,得到的产物用蒸馏水和无水乙醇洗净,离心、烘干得到银/硫化钴复合纳米材料。将Ag/CoS复合纳米材料、乙炔黑和聚偏二氟乙烯溶液搅拌混合,取混合液均匀滴加在泡沫镍上,干燥后压片,并组装实验电容器,利用电化学工作站进行循环伏安以及恒电流充放电的测试。

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