[发明专利]一种生物质碳包覆的磷化钴铁复合材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 202310848017.1 申请日: 2023-07-12
公开(公告)号: CN116675193A 公开(公告)日: 2023-09-01
发明(设计)人: 侯莉;孟秀艳;姜洋;陶曦文;王静;高发明 申请(专利权)人: 燕山大学
主分类号: C01B25/08 分类号: C01B25/08;C01B32/05;H01M4/36;H01M4/58;H01M4/62;H01M10/0525
代理公司: 北京壹川鸣知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11765 代理人: 贾彦虹
地址: 066004 河北*** 国省代码: 河北;13
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明公开了一种生物质碳包覆的磷化钴铁复合材料的制备方法,通过KOH溶液对碱木素进行初步扩孔,然后对其进行高温碳化以得多孔生物质碳,之后在将硝酸铁、硝酸钴和植酸混合均匀与多孔生物质碳混合后冻干并高温碳化制备得到最终的复合材料,本发明通过多孔生物质碳作为骨架来封装双金属磷化物粒子从而有效缓解磷化钴铁在循环过程中的体积膨胀问题,并且多孔结构能更好的提供离子/电子传输通道,从而使Fe‑Co‑P/LPC能够在锂离子电池中具有更优异的电化学性能。
搜索关键词: 一种 生物 质碳包覆 磷化 复合材料 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于燕山大学,未经燕山大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202310848017.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种酵母衍生金属磷化物电极材料及其制备方法和应用-202310543207.2
  • 马杰;袁建华 - 同济大学
  • 2023-05-15 - 2023-10-13 - C01B25/08
  • 本发明属于环境材料合成技术领域,具体公开了一种酵母衍生金属磷化物电极材料及其制备方法和应用。所述制备方法是先在酵母细胞液中加入前体物质四水合乙酸钴和六水合硝酸镍,得到吸附Co2+和Ni2+的酵母菌;再将获得的混合溶液进行水热反应,得到中间产物;最后将中间产物经过氮气氛围煅烧获得酵母衍生磷化镍钴。本发明通过生物吸附和水热碳化成功合成双金属磷化物,工艺简单,操作简便,有效降低生产成本;制备的酵母衍生金属磷化物电极材料具有良好的机械性能和优异的电化学性能,可应用在电容去离子、超级电容器、钠离子电池等多个领域,具有良好的经济价值和应用前景。
  • 一种纳米GeP3-202310814319.7
  • 舒珂维;杨存国;费贵强;王海花;牛慧祝;杨舒琪;李文娟;杨帅 - 陕西科技大学
  • 2023-07-04 - 2023-10-10 - C01B25/08
  • 本发明公开一种纳米GeP3/C核壳材料及其制备方法和应用,其制备方法包括将红磷与锗粉混合,采用球磨法制备前驱体GeP3;将煤沥青和二氯甲烷混合,在室温下搅拌反应完全,制得煤沥青溶液,将次磷酸钠和氯化钠研磨后加入所述煤沥青溶液中,在室温下搅拌至反应完全,对得到的沉淀产物进行干燥以及程序升温处理,制得磷掺杂的煤基碳材料;将前驱体GeP3与磷掺杂的碳材料混合球磨制得所述纳米GeP3/C核壳材料。本发明通过在GeP3表面包覆一层磷掺杂的煤基碳材料,提高材料的导电性和机械稳定性,可以在很大程度上抑制电极材料在充放电过程中的体积膨胀,保持了电极材料结构的完整性,避免了电极在电化学反应过程中严重的破坏。
  • 一种介孔磷化物复合纳米粉体及其制备方法和应用-202110099704.9
  • 何立;李嘉炜;曹菁 - 西安理工大学
  • 2021-01-25 - 2023-09-15 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种介孔磷化物复合纳米粉体,由Ni2P和Cu3P复合而成,结构表达通式为:(1‑x)Ni2P‑xCu3P,其中0x1。本发明还公开了介孔磷化物复合纳米粉体的制备方法,具体为:首先,将Ni2SO4·6H2O、Cu2SO4·5H2O、红磷、无水乙醇、乙二醇和水混合均匀,形成悬浊液,之后进行水热反应,抽滤,洗涤,真空干燥,得到介孔磷化物复合纳米粉体。该介孔磷化物复合纳米粉体在非酶葡萄糖检测传感器中,拥有低检测限,高灵敏度和非常宽的线性范围,有望作为非酶葡萄糖检测的理想催化剂电极材料。
  • 一种高熵金属磷化物FeCoNiCrMnPx-202210403474.5
  • 张德亮;白艳玲;何文;苏慧质;牟红宇;武洪民;杨振 - 齐鲁理工学院
  • 2022-04-18 - 2023-09-12 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种高熵金属磷化物FeCoNiCrMnPx的制备方法。包括:称取摩尔比2:1的聚乙二醇200和尿素,在60℃油浴锅中形成低共熔溶剂;称取相同摩尔质量的FeCl3·6H2O、CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、CrCl3·6H2O、MnCl2·4H2O,加入DESs,形成低共熔溶剂体系;将形成的DESs体系转移至反应釜中,置于烘箱中反应,待反应结束后,自然冷却至室温,过滤,收集固体,干燥;将干燥的产物置于管式炉中,加热上游区域放置偏磷酸钠,在惰气气氛下焙烧,随炉冷却。本发明制操作简单,制备成本低,可大规模生产,所得FeCoNiCrMnPx材料纳米粒子尺寸可控,具有较好的晶型。
  • 一种高熵金属磷化物FeCoNiCrMnPx-202210373951.8
  • 牟红宇;张德瑞;李晓茵;苏慧质;白艳玲;李庚辰 - 齐鲁理工学院
  • 2022-04-11 - 2023-09-12 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种高熵金属磷化物FeCoNiCrMnPx的制备方法,包括:称取相同摩尔质量的FeCl3·6H2O、CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、CrCl3·6H2O、MnCl2·4H2O和植酸,在60℃油浴锅中形成低共熔溶剂(DESs);将形成的DESs转移至反应釜中,置于烘箱中反应。本发明所述制备方法操作简单,制备成本低,可大规模生产,所得FeCoNiCrMnPx材料纳米粒子尺寸可控,具有较好的晶型,具有优异的电催化析氢性能。
  • 一种磷化钴气凝胶的制备方法-202011078142.1
  • 杨朝金;吴耀;吴朝艳;李伟;余应祥;谢关淑;邓亚亚 - 贵州航天乌江机电设备有限责任公司
  • 2020-10-10 - 2023-09-12 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种磷化钴气凝胶的制备方法,该方法以Co(NO3)2为钴源制备磷化钴,硅烷与甲醇在酸性条件下反生成溶剂,将制备好的磷化钴加入溶剂中,调节pH值生成灰黑色块状湿凝胶,经过甲醇浸泡凝胶老化,每隔一段时间更换一次溶液,如此反复几次。将湿凝胶放入干燥反应釜中,最后经过二氧化碳超临界干燥技术得到磷化钴气凝胶。本发明采用溶胶‑凝胶工艺简化了磷化钴气凝胶的制备过程;所选用的原料来源丰富,不仅节约生产成本且环保无污染;所制备的磷化钴气凝胶具有独特的结构,磷化钴气凝胶比表面积高、导热率低,可用于隔热保温、催化剂。磷化钴气凝胶提高了的光催化活性及其稳定性。
  • 一种磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料的制备方法-202310848014.8
  • 侯莉;孟秀艳;陶曦文;王静;高发明 - 燕山大学
  • 2023-07-12 - 2023-09-05 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料的制备方法,依次经过实心块状柠檬酸钠碳制备、超薄中空柠檬酸钠碳制备、铁镍/中空柠檬酸钠碳前驱材料制备及磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料制备步骤得到,本发明通过制备超薄中空柠檬酸钠碳并将其作为中空缓冲材料,能更好的将磷化铁镍颗粒封装,有效地缓解了磷化铁镍粒子在循环过程中的体积膨胀问题,可以有效的提升材料循环过程中的稳定性;另一方面,磷化物金属为材料整体贡献了较高的容量,且与碳壳协同作用从而使磷化铁镍/中空柠檬酸钠碳复合材料在锂离子电池中具有更优异的电化学性能。
  • 一种生物质碳包覆的磷化钴铁复合材料的制备方法-202310848017.1
  • 侯莉;孟秀艳;姜洋;陶曦文;王静;高发明 - 燕山大学
  • 2023-07-12 - 2023-09-01 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种生物质碳包覆的磷化钴铁复合材料的制备方法,通过KOH溶液对碱木素进行初步扩孔,然后对其进行高温碳化以得多孔生物质碳,之后在将硝酸铁、硝酸钴和植酸混合均匀与多孔生物质碳混合后冻干并高温碳化制备得到最终的复合材料,本发明通过多孔生物质碳作为骨架来封装双金属磷化物粒子从而有效缓解磷化钴铁在循环过程中的体积膨胀问题,并且多孔结构能更好的提供离子/电子传输通道,从而使Fe‑Co‑P/LPC能够在锂离子电池中具有更优异的电化学性能。
  • 一种一维多层纳米链复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用-202111386942.4
  • 刘金云;周婷;陈中华;韩阗俐 - 乌海瑞森新能源材料有限公司
  • 2021-11-22 - 2023-09-01 - C01B25/08
  • 本发明提供了一种一维多层纳米链复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,首先在一维Fe3O4@SiO2纳米链材料的表面生长SnO2纳米材料,再利用氨水进行蚀刻,将里面的SiO2去除形成多层纳米链结构,再与磷化剂煅烧下反应转化为一维多层Fe2P@SnP0.94复合材料,最后通过水热反应在其表面生长MoS2纳米片状材料,得到一维多层Fe2P@SnP0.94@MoS2纳米链复合材料;其一维核壳结构具有较大的比表面积和内部剩余空间,有效解决了在充放电过程材料的体积结构变化大的问题,其核壳结构可以缓冲充放电过程的体积结构变化,提高电池循环容量和稳定性。
  • 一种磷化铝生产用烧制压缩装置-202320829606.0
  • 山其英;姜盛杰 - 龙口市化工厂
  • 2023-04-10 - 2023-08-29 - C01B25/08
  • 本实用新型涉及磷化铝生产设备技术领域,具体地说就是一种磷化铝生产用烧制压缩装置,包括反应外壳,所述反应外壳的下部设有点火组件,所述反应外壳的侧面连接有倾斜的进料管,反应外壳的内侧底部转动连接有搅动盘,所述反应外壳的侧面连接有搅拌组件,搅拌组件倾斜设置于搅动盘的上侧,所述反应外壳的内侧上部设有压紧盘,所述压紧盘与搅动盘上下相对设置,在反应外壳的内侧底部设置搅动盘,反应外壳的内侧顶部设置压紧盘,通过搅拌组件和搅动盘对反应物料进行高效搅拌,点火组件对反应物料进行点火,磷化铝反应完成后,通过压紧盘下压,对磷化铝进行高效压碎,提高加工效率。
  • 一种片状磷化锰/碳复合材料的制备方法及应用-202310649068.1
  • 王飞;刘洁;张金平;高景霞;李慧;柳勇;任凤章 - 黄河科技学院
  • 2023-06-02 - 2023-08-22 - C01B25/08
  • 本发明涉及一种片状磷化锰/碳复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:步骤(1),将锰源、碳源、酸按照一定质量比混合,室温下,持续研磨10‑60分钟,得到前驱体;步骤(2),在保护性气体下,将前驱体以1‑10℃/min的速率升温至600‑1000℃,保温2‑10h,随炉冷却至室温,得到片状磷化锰/碳复合材料。该制备方法能够解决磷化锰颗粒的团聚问题,保证其作为锂/钾离子电池电极材料的长循环稳定性。
  • 一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用-202111653978.4
  • 李仕琦;冷丹;朱铧丞;倪瑞;黄澳旗 - 杭州电子科技大学
  • 2021-12-30 - 2023-08-15 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用。该制备方法如下:一、将氢氧化锂溶液置于微波环境中,使得溶液中的水蒸发,析出氢氧化锂纳米颗粒。二、将氢氧化锂纳米颗粒置于腔室内,并通入磷化氢与保护气体的混合气体,加热使得氢氧化锂纳米颗粒转化为磷化锂纳米颗粒。三、以甲烷与保护气体的混合气体作为等离子体源,在装有磷化锂纳米颗粒的腔室内进行等离子放电,使得甲烷分解,在磷化锂纳米颗粒表面形成碳壳,得到磷化锂基复合材料。本发明通过甲烷分解在磷化锂颗粒表面形成碳壳,该碳壳既能进一步增强磷化锂颗粒的电子导电性,又能隔绝磷化锂与外界环境,从而改善磷化锂的化学稳定性。
  • 一种动力锂离子电池负极材料制备方法-202111114054.7
  • 胡学步;李纲;邱磊;许俊强;徐昌盛;郑潇佳 - 重庆理工大学
  • 2021-09-23 - 2023-08-11 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种新型动力锂离子电池负极材料制备方法,涉及锂离子电池技术领域。本发明方法包括构建多孔道MOx,或者构建多孔道快锂离子导体,所述M为Ge或者Sn;在所述多孔道MOx中载入快锂离子导体,或者在所述多孔道快锂离子导体中载入MOx,制备出MOx/B,所述B为快锂离子导体;在MOx/B外表面包覆薄碳层同时进行碳热还原,制备出(M/B)@C,所述C为薄碳层;对(M/B)@C进行磷化、硒化或碲化,制备出(A/B)@C,所述A为Ge或Sn的磷化物或硒化物或碲化物;将(A/B)@C锚定在石墨烯片表面。本发明通过石墨烯/碳共包覆与离子导体修饰的结构设计有针对性地解决了现有技术中体积变化大、容量衰减快和首次库伦效率低的缺点。
  • 中空等级结构磷化钴/磷化钴锰的制备及其电解水的应用-202111080749.8
  • 郭兴忠;王凡;刘富;邹畅;杨辉 - 浙江大学
  • 2021-09-15 - 2023-08-11 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种中空等级结构磷化钴/磷化钴锰的制备方法,利用处理后的泡沫镍,包括以下步骤:将硝酸钴、氟化铵、尿素与去离子水混合;反应釜中加入混合液以及加入处理后的泡沫镍,然后进行水热反应,得到氢氧化钴前驱体材料;反应釜中加入高锰酸钾溶液以及氢氧化钴前驱体材料,然后进行再次的水热反应,得到氢氧化钴/锰氧化物电极材料;将氢氧化钴/锰氧化物电极材料和次磷酸钠粉末进行磷化反应,得磷化钴/磷化钴锰电极材料。该磷化钴/磷化钴锰电极材料能用于HER/OER双功能催化电解水。
  • 一种碳量子点修饰的磷化镍钴纳米片及其制备方法和应用-202310406426.6
  • 齐齐;宋利黎;蔡赛楠 - 东南大学
  • 2023-04-17 - 2023-08-04 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种碳量子点修饰的磷化镍钴纳米片及其制备方法和应用,本发明通过溶剂热合成不同直径大小的碳量子点材料,再利用水热法制备碳量子点修饰的镍钴前驱体,最后通过热磷化法制备碳量子点修饰的磷化镍钴纳米片。该碳量子点修饰的纳米片可以有效解决磷化镍钴电催化析氧活性低以及稳定性差的难题。本发明制备的碳量子点修饰的磷化镍钴纳米片在析氧反应中,当电流密度为10毫安/平方厘米时,过电位为240~350毫伏,该条件下进行100小时的析氧反应后,其催化电流密度仍保持为初始电流密度的75~93%。
  • 双配体协同组装MOF衍生的中空金属磷化物-氮掺杂碳的复合材料及其制备和应用-202310304348.9
  • 舒东;崔志标;易芬云;高爱梅;孟涛 - 华南师范大学
  • 2023-03-24 - 2023-07-14 - C01B25/08
  • 本发明公开了双配体协同组装MOF衍生的中空金属磷化物‑氮掺杂碳的复合材料及其制备和应用。本发明的复合材料为中空类花球状,平均粒径为300nm~400nm。本发明基于MOF多变的配体与金属中心离子桥接的特点,引入双配体协同组装策略制备出MOF前驱体,利用氮唑类配体在热退火过程中易热解而产生中空结构,而咪唑类配体作为形貌导向连接体,调控前驱体形貌结构的同时调整了材料碳氮元素的含量,制备出中空复合纳米材料。本发明的中空纳米复合材料作为超级电容器的电极材料,具有容量高、倍率优等突出的电化学性能。
  • 合金量子点及其制备方法-202310106720.5
  • 程陆玲;丁云;汪鹏生 - 合肥福纳科技有限公司
  • 2023-02-13 - 2023-06-13 - C01B25/08
  • 本发明公开了合金量子点及其制备方法,涉及纳米材料技术领域。合金量子点的制备方法包括:将第一阳离子前驱体和阴离子前驱体混合反应形成含有晶簇的储备液;将储备液和第二阳离子前驱体混合反应形成量子点。通过先控制形成晶簇再制备量子点的方式能够降低量子点生成的反应速率,使该反应更加可控,制备得到的合金量子点的尺寸更加均匀,进而改善量子点的色纯度、荧光量子产率和稳定性等。
  • InP量子点及其制备方法-202111311547.X
  • 孙笑;程陆玲 - 合肥福纳科技有限公司
  • 2021-11-08 - 2023-06-06 - C01B25/08
  • 本发明涉及量子点的制备技术领域,具体而言,涉及InP量子点及其制备方法。InP量子点的制备方法包括:利用乙酰丙酮铟作为铟源制备InP量子点。采用乙酰丙酮铟作为铟源制备InP量子点,避免了酸性气体的产生,从而避免了多种含磷的复合物的生成,并且反应生成的乙酰丙酮还有利于减少InP自成核,并且有利于量子点生长,继而最终提高了量子点的尺寸均匀性。
  • 电池负极材料及其制备方法、负极及锂离子电池-202111168515.9
  • 应少明;林峰;谭雪晴;葛乐凯 - 宁德师范学院
  • 2021-10-08 - 2023-05-30 - C01B25/08
  • 本发明提供了一种新型电池负极材料及其制备方法、负极及新型锂离子电池。所述方法包括:将氢氧化钴前驱体分散于Tris缓冲溶液中,然后按照氢氧化钴前驱体与多巴胺缓慢加入多巴胺在常温中搅拌,获得分离物;将所述分离物洗涤干净,然后烘干得到Co(OH)2@PDA;将Co(OH)2@PDA和NaH2PO2·H2O分别放入气氛管式炉的下游和上游热处理,最后得到CoP@NC复合材料。CoP@NC复合材料在作为锂离子电池负极时表现出优异的电化学性能:在5A g‑1的大电流密度下可保留413.5 mAhg‑1的可逆比容量。优异的性能可归因于高电导氮掺杂碳结构不仅能够为电子传输提供便捷通道,而且有效缓解体积膨胀同时增加额外的储锂位点。
  • 一种锂离子电池用GeP纳米片负极及其超声波辅助快速剥离制备方法-202111156789.6
  • 韦雅庆;李会巧;翟天佑;张悦;姚润哲;陈永 - 海南大学
  • 2021-09-30 - 2023-05-26 - C01B25/08
  • 本发明提供一种锂离子电池用GeP纳米片负极及其超声波辅助快速剥离制备方法,包括以下步骤:(1)称取四丁基阳离子化合物溶于有机溶剂中,搅拌溶解,得到饱和的四丁基阳离子剥离试剂;(2)取饱和的四丁基阳离子剥离试剂,以GeP单晶为工作电极,铂电极为对电极,施加以2.2‑3.0V的电压,同时进行超声,反应5‑15分钟;(3)将剥离得到的溶液倒进离心管内,离心获得二维纳米薄片的沉积物;(4)将二维纳米薄片的沉积物重新溶解于乙醇溶剂或去离子水;(5)最后获得的二维纳米薄片的沉积物重新溶解于乙醇溶剂或去离子水,密封保存,获得二维纳米薄片的分散液。本发明实现对GeP单晶材料的快速与有效剥离,而且得到产品电化学性能高。
  • 一种磁场诱导合成Ni2-202210008154.X
  • 袁双;王钟;李成林;齐聪;王强 - 东北大学
  • 2022-01-05 - 2023-05-26 - C01B25/08
  • 一种磁场诱导合成Ni2P一维纳米链及其制备方法和应用,属于电催化制氢技术领域。该磁场诱导合成Ni2P一维纳米链的制备方法是以镍盐和尿素为原料,施加磁场下,保温反应,得到磷化镍前驱体;将磷化镍前驱体和次磷酸钠在惰性气体保护下,煅烧,得到磁场诱导合成Ni2P一维纳米链。其制备方法具有简单、清洁、通用且价格低廉等特征。并且制备的磁场诱导合成Ni2P一维纳米链,其比表面积、电子传输能力均有提高,能够作为电催化析氢反应的催化剂,提高析氢的催化活性以及磁性能。
  • 一种合金量子点核及其合成方法-202310106719.2
  • 程陆玲;丁云;汪鹏生 - 合肥福纳科技有限公司
  • 2023-02-13 - 2023-05-12 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种合金量子点核及其合成方法,涉及量子点材料技术领域。合金量子点核的合成方法,包括将含有两种阳离子前驱体的混合溶液与阴离子前驱体在晶簇生成温度下反应得到第一混合物;将第一混合物和非共融溶剂混合升温至量子点生成温度进行反应。发明人创造性地先形成晶簇再反应形成量子点,反应速率能够更好地进行控制,进而得到的量子点的尺寸较为均一,采用本发明实施例中提供的合成方法制备得到的量子点色纯度、荧光量子率和稳定性都较为理想。
  • 一种纳米磷化铜的制备方法和应用-202211402286.7
  • 曾姗姗;朱军强;玉增蒙;胡文静 - 东江环保股份有限公司
  • 2022-11-10 - 2023-05-12 - C01B25/08
  • 本发明涉及纳米材料制备和应用领域,更具体地说,它涉及一种纳米磷化铜的制备方法和应用,其技术方案要点是:包括以下步骤:(1)将壳聚糖溶解于抗坏血酸水溶液中,得到第一混合液;(2)将氢氧化钠水溶液缓慢加入所述第一混合液中,得到第二混合液;(3)往所述第二混合液中滴入硝酸铜水溶液,待完全反应后,得到第三混合液;(4)对所述第三混合液进行离心并收集离心产物,对所述离心产物进行真空干燥,获得干燥产物;(5)将所述干燥产物置于管式炉的下游,所述管式炉的上游放置磷源,在惰性气体的保护下加热,得到磷化铜样品。本发明工艺简单,节约成本,且所制得的纳米磷化铜为空心纳米球结构,此结构作为HER催化剂具有优异的性能。
  • 一种过渡金属-磷化物催化剂及其制备方法与应用-202010071811.6
  • 李运勇;张冰;严亮;朱俊陆 - 广东工业大学
  • 2020-01-21 - 2023-05-09 - C01B25/08
  • 本发明涉及电催化技术领域,尤其涉及一种过渡金属‑磷化物催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种过渡金属‑磷化物催化剂,过渡金属‑磷化物催化剂的化学式为Mx‑N1‑xP;过渡金属‑磷化物催化剂为板栗状结构;过渡金属‑磷化物催化剂的比表面积为69.1‑92.3m2/g;其中,M和N均为金属,x为0~1。该催化剂呈现为板栗状结构,比表面积较大,从而增加了催化材料的活性位点,将该催化剂可同时对析氢反应和析氧反应表现出优异的催化活性。
  • 一种催化剂及其制备方法和应用-202310183223.5
  • 谢佳平;朱维;纪晓阳;沈军 - 海卓动力(北京)能源科技有限公司
  • 2023-02-24 - 2023-05-05 - C01B25/08
  • 本发明涉及电催化析氢技术领域,尤其涉及一种催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将可溶性镍盐、可溶性钴盐、Co(NH2)2、氟化铵、水和泡沫镍混合后,进行水热反应,得到前驱体;将所述前驱体进行气相磷化处理,得到负载于泡沫镍基底上的磷化钴镍;采用三电极体系,以所述负载于泡沫镍基底上的磷化钴镍为工作电极,以铂片为对电极和铂源,以硫酸亚汞电极为参比电极,在酸性电解液中进行循环伏安处理,得到所述催化剂。本发明所述制备方法制备得到的催化剂在具有较好催化性能的同时,成本低。
  • 过渡金属磷化物/C/MXene复合材料的制备方法-202310063766.3
  • 王苏敏;刘嘉铭 - 赣南科技学院
  • 2023-01-16 - 2023-05-02 - C01B25/08
  • 本发明公开一种过渡金属磷化物(TMPs)/C/MXene复合材料的制备方法,其通过离子静电互扩散技术,实现在MXene表面原位生长二维MOF纳米层,从而获得千层饼结构的MOF/MXene,最后通过磷化热处理得到TMPs/C/MXene复合材料。本发明中,二维MOFs层覆盖在纳米MXene表面或嵌入MXene层间,磷化后实现了TMPs与MXene的高效传质传电,保证了复合材料结构稳定,延长了钠离子电池使用寿命。
  • 一种二磷化钼碳纳米管复合材料及其制备方法-202211732343.8
  • 程自强;罗毅;柯婵;罗昕;柳剑鹏;刘志敏 - 华东交通大学
  • 2022-12-30 - 2023-04-28 - C01B25/08
  • 本发明提供一种二磷化钼碳纳米管复合材料及其制备方法。所述二磷化钼碳纳米管复合材料包括碳纳米管和生在所述碳纳米管表面的二磷化钼,所述二磷化钼碳纳米管复合材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:S1:将适量碳纳米管、纳米金属钼粉和红磷粉进行研磨混匀处理;S2:将所述混合物于一定压力下进行压片处理;S3:将所述压片处理后的混合物和碘一起真空密封在反应容器中,然后进行高温反应。本发明提供的二磷化钼碳纳米管复合材料及其制备方法具有晶体质量好、分散性好、高稳定性,以及可以较好的传导电子,在锂离子电池、电催化等领域具有广阔的应用前景的优点。
  • 非金属元素填充磷空位的过渡金属磷化物、其制备及锂硫电池-202210484728.0
  • 白羽;屈美秀;孙克宁;彭琳;高杨辰 - 北京理工大学
  • 2022-05-06 - 2023-04-28 - C01B25/08
  • 本发明涉及一种非金属元素填充磷空位的过渡金属磷化物、其制备及锂硫电池,属于无机化合物制备技术领域。所述过渡金属磷化物中,非金属元素填充于过渡金属磷化物的磷空位中;所述非金属元素为硫、氮、氟、氯或硼。将硫粉和含磷空位的过渡金属磷化物在氩气气氛进行煅烧以制备硫元素填充磷空位的过渡金属磷化物;将含磷空位的过渡金属磷化物在氩气与氨气氛围进行煅烧以制备氮元素填充磷空位的过渡金属磷化物;采用等离子体处理方法得到氟元素、氯元素或者硼元素填充磷空位的过渡金属磷化物。将所述非金属元素填充磷空位的过渡金属磷化物作为锂硫电池的正极材料应用,能有效提高锂硫电池的化学反应动力学及循环稳定性。
  • 二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用-202111533841.5
  • 喻学锋;吴列;杨帆 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-12-15 - 2023-04-18 - C01B25/08
  • 本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top