一种碳纳米笼耦合碳化钼量子点纳米复合材料的制备方法.pdf
猫巷****熙柔
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种碳纳米笼耦合碳化钼量子点纳米复合材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种碳纳米笼耦合碳化钼量子点纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将质量比为100:(14~25)的酸和钼酸铵溶于去离子水中,形成26~45g/L的钼酸铵溶液后,搅拌3~4h,得到含钼水凝胶,然后置于80~120℃的烘箱中干燥0.5~5h得到钼干凝胶前驱体;(2)、将前驱体置于管式炉中,以5℃/min速率升温,在850~950℃的惰性气氛下恒温处理2小时,得到碳纳米笼分散碳化钼量子点的复合材料。本发明制备获得的碳纳米笼分散碳化钼量子点的复合材料,制备过程简单,操作方便,工艺参数易于控制
黑磷量子点碳化钛纳米片复合材料的制备方法和应用.pdf
本发明涉及黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料的制备方法和应用,将单层或少层的Ti<base:Sub>3</base:Sub>C<base:Sub>2</base:Sub>纳米片与在有机溶液中均匀分散的黑磷量子点混合,经超声、搅拌、干燥等简单工艺得到黑磷量子点/碳化钛(BPQDs/Ti<base:Sub>3</base:Sub>C<base:Sub>2</base:Sub>)纳米片复合材料。以涂在铜片上的BPQDs/Ti<base:Sub>3</base:Sub>C<base:Sub>2</base:Sub>
新型纳米碳碳化钼的制备及应用研究.docx
新型纳米碳碳化钼的制备及应用研究新型纳米碳碳化钼的制备及应用研究摘要:本文综述了新型纳米碳碳化钼的制备方法及其在能源存储和催化领域的应用研究进展。首先,介绍了纳米碳碳化钼的概念和优势,包括其高比表面积、优良的导电和导热性能以及独特的化学稳定性。接着,详细阐述了纳米碳碳化钼的制备方法,包括热解法、溶剂热法和氧化石墨烯包裹法等。在制备过程中可以通过调控实验条件,如反应温度、时间和配比等,来控制纳米碳碳化钼的尺寸和形貌。最后,重点分析了纳米碳碳化钼在能源存储和催化领域的应用研究。在能源存储方面,纳米碳碳化钼作为
一种镍掺杂的碳化钼纳米片的制备方法.pdf
一种镍掺杂的碳化钼纳米片的制备方法,其特征在于:具体包括以下步骤,S1、首先,称取适量的钼酸铵和硝酸镍,将其分别溶解在去离子水中,分别标记为溶液A和B;再在搅拌的情况下,将溶液B缓慢加入到溶液A中;S2、向步骤S1中的混合溶液中缓慢滴加氢氧化钠溶液,进行pH调节,待pH调整为9‑10之间,之后将该混合溶液转移到水热反应釜中,进行水热处理;S3、水热反应结束后,对产物进行离心洗涤和干燥,得到浅黄色的粉末状产物;再将该粉末状产物使用研钵研磨后,均匀铺散在刚玉舟中,放入管式炉进行碳化烧结;S4、将步骤S3中碳化
一种氮掺杂二维碳基碳化钼纳米材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种氮掺杂二维碳基碳化钼纳米材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将生物质和钼酸铵分别溶于去离子水中,搅拌均匀,形成50~100g/L的钼酸铵和生物质混合溶液,然后经过干燥,得到含钼前驱体;步骤2、将前驱体置于管式炉中,以5℃/min速率升温,在750~850℃的惰性气氛下恒温处理,得到氮掺杂二维碳基碳化钼纳米片复合材料。本发明通过利用枣粉调控氮掺杂量和复合材料的微观结构,合成了氮掺杂二维碳基碳化钼纳米片复合材料,在电化学析氢反应中表现出良好的催化活性,并且合成方法简单,为碳化钼的具体制备和应