一种TiC纳米管阵列材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114388275B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210068209.6

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiC纳米管阵列材料及其制备方法和应用。所述TiC纳米管阵列材料为TiC纳米管生长在钛基体上,具有高度定向和高度有序性,所述TiC纳米管的管径为80nm-150nm。所述制备方法为S1、采用阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列;S2、将制备的TiO2纳米管阵列以5‑10℃/min 的升温速率加热到400℃,退火2 h;S3、以混合熔盐CaCl2‑KCl‑LiCl为电解质,以退火后的TiO2纳米管阵列作为阴极,石墨棒为阳极,配入CO32‑作为碳源,在真空下进行电解,得到TiC纳米管阵列材料。所述应用为采用所述TiC纳米管阵列材料作为电极片,用于制作超级电容器。本发明制备的TiC纳米管阵列材料具有比表面积大、电子传递直接、能量密度高、柔韧性好、化学稳定性好等优点,展现出卓越的超级电容器性能。

    一种TiC纳米管阵列材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114388275A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210068209.6

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiC纳米管阵列材料及其制备方法和应用。所述TiC纳米管阵列材料为TiC纳米管生长在钛基体上,具有高度定向和高度有序性,所述TiC纳米管的管径为80nm-150nm。所述制备方法为S1、采用阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列;S2、将制备的TiO2纳米管阵列以5‑10℃/min的升温速率加热到400℃,退火2 h;S3、以混合熔盐CaCl2‑KCl‑LiCl为电解质,以退火后的TiO2纳米管阵列作为阴极,石墨棒为阳极,配入CO32‑作为碳源,在真空下进行电解,得到TiC纳米管阵列材料。所述应用为采用所述TiC纳米管阵列材料作为电极片,用于制作超级电容器。本发明制备的TiC纳米管阵列材料具有比表面积大、电子传递直接、能量密度高、柔韧性好、化学稳定性好等优点,展现出卓越的超级电容器性能。

    一种氢气还原TiO2联合熔盐电解Ti4O7制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN108774738A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810720962.2

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种氢气还原TiO2联合熔盐电解Ti4O7制备金属钛的方法,该方法采用二氧化钛为原料,选用氢气作为还原剂在1300~1400℃的温度下与二氧化钛原料发生气固还原反应,还原产物为Ti4O7粉末;以无水氯化钙作为熔盐、石墨为阳极、还原得到的Ti4O7粉末为阴极,阴阳极之间施加3.1V的直流电压,在900℃的惰性气氛下电解3小时即可得到金属钛。本发明实现了短时间电解制备金属钛的目的,具有生产效率高、能耗低和绿色清洁等优点,存在实现工业化的潜力。

    一种氢气还原TiO2联合熔盐电解Ti4O7制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN108774738B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810720962.2

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种氢气还原TiO2联合熔盐电解Ti4O7制备金属钛的方法,该方法采用二氧化钛为原料,选用氢气作为还原剂在1300~1400℃的温度下与二氧化钛原料发生气固还原反应,还原产物为Ti4O7粉末;以无水氯化钙作为熔盐、石墨为阳极、还原得到的Ti4O7粉末为阴极,阴阳极之间施加3.1V的直流电压,在900℃的惰性气氛下电解3小时即可得到金属钛。本发明实现了短时间电解制备金属钛的目的,具有生产效率高、能耗低和绿色清洁等优点,存在实现工业化的潜力。

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