[发明专利]一种多孔g-C3 有效
申请号: | 201811159423.2 | 申请日: | 2018-09-30 |
公开(公告)号: | CN109461590B | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 李中春;顾爱军;贺香红;黄光华;张宏根;黄建军 | 申请(专利权)人: | 江苏理工学院 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/46;B82Y40/00 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 高姗 |
地址: | 213001 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多孔 base sub | ||
本发明公开了一种用于超级电容器的多孔g‑C3N4/NiWO4复合材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。主要包括:将制备的多孔g‑C3N4和可溶性二价镍盐超声分散于乙二醇中,然后与Na2WO4·2H2O溶液混合,采用水热反应技术,在聚四氟乙烯反应釜中反应得到多孔g‑C3N4/NiWO4复合材料。有益效果:本发明的制备工艺操作简单,条件温和,生产周期短,得到的NiWO4纳米粒子均匀的分布在层状多孔g‑C3N4上,由于g‑C3N4表面富含含氮官能团,能够提供大量的活性位点,有利于与赝电容电极材料结合形成复合材料,可用作超级电容器电极材料。
技术领域
本发明涉及一种多孔g-C3N4/NiWO4复合材料的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。
背景技术
作为金属钨酸盐家族中一种重要的无机材料,NiWO4在催化、传感器、能量存储等领域有着广泛的用途。近年来,g-C3N4引起了来自材料、化学、物理、能源、环保等领域众多学者的关注。g-C3N4的带隙能较窄,可直接吸收波长小于460nm的可见光。由于g-C3N4结构中存在氮碳键的强共价键,使得g-C3N4还具有良好的化学稳定性、热稳定性以及独特的电子结构,因此,在光催化分解水制氢、有机合成、电储能等领域有广泛的应用前景。
《燃料化学学报》2017年第11期公开了一篇《NiWO4/g-C3N4的制备及其在离子液体中氧化脱硫性能的研究》,论文首先分别制备 NiWO4纳米粒子和g-C3N4,然后按一定比例将NiWO4和g-C3N4于研钵中混合物研磨,接着将混合物放入管式炉中,在氮气保护下,于550℃条件下煅烧2h,即可制得NiWO4/g-C3N4复合物。该方法涉及研磨过程和高温反应,耗时耗能,合成产物粒径较大、形貌不均,严重影响其实际应用。因此,寻找一种用于制备多孔g-C3N4/NiWO4复合材料,制备条件温和,操作简单,并且多孔g-C3N4与NiWO4纳米粒子结合比较紧密等问题亟待解决。
发明内容
为解决现有技术存在的高温反应带来的耗时耗能以及合成产物粒径较大,形貌不均,g-C3N4与NiWO4纳米粒子结合不牢等缺陷,本发明的目的是提供一种工艺操作简便,条件温和,适用于工业化生产的多孔g-C3N4/NiWO4复合材料的制备方法。
实现本发明目的的技术方案是:一种多孔g-C3N4/NiWO4复合材料的制备方法,其特征在于具有以下步骤:
步骤1:将硫脲和硫磺粉均匀混合、研磨后,进行煅烧,然后用浓酸预处理煅烧产物,干燥即可得多孔g-C3N4材料;
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