一种石墨烯/硫化钼/氧化钼异质结构催化剂的微波制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113368877B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110490563.3

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/硫化钼/氧化钼异质结构催化剂的微波制备方法及应用,将还原氧化石墨烯粉末和四硫代钼酸铵粉末分别分散在相同体积的乙醇和去离子水中,得到对应的分散液,然后将两种分散液进行混合,经搅拌和超声处理后得到混合分散液;将混合分散液进行搅拌加热,烘干获得前驱体粉末,然后对前驱体粉末进行压片处理,得到前驱体压片;对前驱体压片进行微波辐射处理,前驱体压片的四硫代钼酸铵分解并与石墨烯含氧官能团原位反应,在石墨烯片层上生成硫化钼‑氧化钼异质结构得到石墨烯/硫化钼/氧化钼异质结构催化剂。本发明相比于耗时长、耗能多、危险性大的水热合成法或高温煅烧法,本发明方法制备过程简单、快速且安全系数高。

    一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109786816A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811610914.4

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法,包括无机固态电解质和聚合物电解质,无机固态电解质为多孔结构,无机固态电解质的孔隙率低于30%,内部设置有由颗粒相互连接导通构成的连续锂离子通道,聚合物电解质设置在无机固态电解质之间用于填隙,聚合物电解质在复合固态电解质中的占比小于30%。本发明多孔无机固态电解质构成主体框架结构,孔隙率低于30%,为锂离子输运的主要承担者;聚合物电解质为填隙材料,主要用于改善复合固态电解质整体的柔韧性,并降低与正负极片间固固接触界面的阻抗。

    一种石墨烯基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109794615A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811594332.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基复合材料的制备方法,将石墨烯材料与复合物前驱体经液相混合和固相混合均匀得到混合材料,然后向混合材料中加入辅助剂,利用微波采取间歇式或连续式对石墨烯进行处理,在反应过程中一步实现石墨烯打孔、掺杂和复合过程,快速制得石墨烯基复合材料。本发明操作方法适应范围广,工艺简单,升温速度快,生产周期短,能耗低,环境友好,最快可在数十秒内完成石墨烯基复合材料的制备,相较于传统方法,成本降低明显。

    一种石墨烯快速加热方法及基于其的深加工方法

    公开(公告)号:CN106517174B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201611056464.X

    申请日:2016-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯快速加热方法及基于其的深加工方法,该加热方法是利用红外、微波/光波、激光、等离子体能量,使石墨烯自内部开始发热并于短时间内达到高温,同时通过调节反应气氛,控制石墨烯片层上的反应,对石墨烯进行深加工;所述深加工类型包括对石墨烯进行纯化、打孔或掺杂。本发明采用的快速加热方式如红外,微波,光波,激光,等离子等,相比传统管式炉可以大幅度节能,提高能量利用率。

    一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法

    公开(公告)号:CN109537073A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811628628.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种利用溶液吹纺技术制备定向排列纤维的装置和方法,包括溶液吹纺系统和利用气流定向排列的纤维收集系统,溶液吹纺系统包括纺丝溶液、气流控制系统和吹纺装置,吹纺装置和纺丝溶液、气流控制系统连接,纺丝收集系统包括平铺收集网,平铺收集网与负压装置连接,通过调节纺丝气流与平铺收集网的角度,溶液吹纺系统利用高速气流作为定向驱动力,在平铺收集网上收集得到定向排列的纳米纤维。本发明操作相对简单,可调控参数多、精度高,制备得到的纤维排列程度高,制备量大,均一性较好。

    一种高温发热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109890094A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910198859.0

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种高温发热膜及其制备方法,从下至上依次包括绝缘基底、热反射层、发热层和绝缘导热层,发热层为碳-氮化硼复合材料;在绝缘基底上附着反射层;然后将碳原料与氮化硼复合制备得到碳-氮化硼复合材料;再将碳-氮化硼复合材料涂覆在反射层之上;最后覆盖绝缘导热层制得高温发热膜。本发明的发热膜具有电热转换率高、发热温度高、适用范围广、安全、环保的优点。

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