[发明专利]一种Ni/MnO/C复合纳米纤维及其制备方法与应用在审

专利信息
申请号: 202111338126.6 申请日: 2021-11-12
公开(公告)号: CN113913973A 公开(公告)日: 2022-01-11
发明(设计)人: 刘久荣;刘悦;曾志辉;吴莉莉;刘伟 申请(专利权)人: 山东大学
主分类号: D01F9/21 分类号: D01F9/21;D01F9/22;D01F1/10
代理公司: 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 代理人: 张晓鹏
地址: 250061 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明公开了一种Ni/MnO/C复合纳米纤维及其制备方法与应用,包括碳纳米纤维以及附着于碳纳米纤维上的Ni纳米颗粒和MnO纳米颗粒,纳米纤维的直径为250‑300nm。合成的复合纳米纤维电磁波吸收性能好,稳定性好。采用静电纺丝法结合碳化工艺制备出Ni/MnO/C复合纳米纤维材料,成分和微观结构的协同作用使Ni/MnO/C纳米复合纤维具有优异的EMW吸收性能。该方法设备简单,工序简单,易实现规模化生产,应用前景广阔。
搜索关键词: 一种 ni mno 复合 纳米 纤维 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
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  • 本发明公开了一种多孔碳纤维电磁吸波剂的制备方法,包括如下步骤:(1)往N,N‑二甲基甲酰胺中依次加入PVP、正硅酸乙酯和乙酰丙酮铁,在高温下搅拌至完全溶解;(2)将步骤(1)配制好的溶液放入注射器中,进行静电纺丝,收集纺丝后所得产物,并将产物于真空下干燥处理;将干燥后的产物置于氩气中煅烧处理;(3)将步骤(2)中所得煅烧产物置于HF中浸泡,浸泡后离心分离,收集分离后的产物。本发明方法制得的多孔碳纤维材料相较于传统的吸波材料在低厚度下也具有高的吸收强度,且由于材料的孔结构可调控,从而使得材料的吸波性能也具有可调节性。
  • 一种多孔纤维硅氧负极复合材料及其制备方法-202110468544.0
  • 郭华军;谭福金;颜果春;王志兴;王接喜;牛旭鹏;李新海;胡启阳;彭文杰;殷振国 - 中南大学
  • 2021-04-28 - 2021-08-03 - D01F9/21
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种多孔纤维硅氧负极复合材料及其制备方法。该制备方法包括:将SiOx在惰性气氛下进行球磨获得球磨SiOx;将球磨SiOx、碳前驱体、钛前驱体和造孔剂按比例加入溶剂中搅拌均匀获得前驱体纺丝液,并进行纺丝获得前驱体纤维薄膜;将所述前驱体纤维薄膜经过稳定化处理和碳化处理,获得多孔纤维硅氧负极SiOx@TiO2/C复合材料。本发明制备方法简单环保,工艺中各项反应条件易控制产率高,且复合材料具有良好的导电性以及界面稳定性,具有较高的容量、良好的循环性能和倍率性能,可用于锂离子电池负极材料。
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