CN104538597A - 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法 - Google Patents

雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104538597A
CN104538597A CN201410812013.9A CN201410812013A CN104538597A CN 104538597 A CN104538597 A CN 104538597A CN 201410812013 A CN201410812013 A CN 201410812013A CN 104538597 A CN104538597 A CN 104538597A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mxene
composite material
dimensional
ti3c2
preparation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410812013.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104538597B (zh
Inventor
杨晨辉
王芬
汤祎
王鑫
王子婧
朱剑锋
艾桃桃
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi University of Science and Technology
Original Assignee
Shaanxi University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi University of Science and Technology filed Critical Shaanxi University of Science and Technology
Priority to CN201410812013.9A priority Critical patent/CN104538597B/zh
Publication of CN104538597A publication Critical patent/CN104538597A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104538597B publication Critical patent/CN104538597B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/362Composites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/483Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides for non-aqueous cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,首先制备合成出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷块体,高能球磨成细化粉体;再将其浸没在氢氟酸溶液中反应,一段时间后用去离子水离心清洗,再用无水乙醇清洗、干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;最后将二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡,然后烘干,即得雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,兼具类石墨烯二维层状的特点,MXene-Ti3C2的片层均匀,比表面积大,导电性良好,TiO2颗粒细小且分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域的应用。

Description

雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法
技术领域
本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法。
背景技术
Ti3AlC2是一种特殊的金属与陶瓷之间的复合物,同时兼具有金属和陶瓷的优良性能。既具有金属性能,在常温下,有很好的导热性能和导电性能,有较低的维氏显微硬度和较高的弹性模量和剪切模量,可以进行机械加工,并在较高温度下具有塑性;同时又具有陶瓷的性能,有较高的屈服强度,高熔点,高热稳定性和良好的抗氧化性。推陈出新,通过对三元层状Ti3AlC2进行腐蚀研究,从而形成典型的二维晶体MXene-Ti3C2纳米材料。
二维层状纳米碳化物MXene-Ti3C2是一种类石墨烯结构的材料,超薄二维纳米片由于其独特的形貌结构、较小的颗粒尺寸、较大的表面体积比和原子级的层片厚度而具有超强的催化性能、光伏性能和电化学性能,在功能陶瓷、光催化、锂离子电池、太阳能电池、气体传感器等方面得到了广泛的应用。
纳米二氧化钛具有十分宝贵的光学性质,在汽车工业及诸多领域都显示出美好的发展前景。纳米二氧化钛具有很高的化学稳定性、热稳定性、无毒性等,被广泛应用于抗紫外材料、光催化触媒、锂电池等中。
周等人制备石墨烯基二氧化钛纳米复合材料并研究了其光催化活性,实验结果表明,石墨烯基二氧化钛的光催化活性明显增强;Michael Naguib等人采用水热和快速氧化等方法制备出了TiO2/graphite纳米复合材料,并表明其在锂离子电池、光催化等方面的性能都优于单一的二维纳米MXene-Ti3C2
因此,锐钛矿型二氧化钛/二维层状纳米碳化钛(MXene)复合材料,将有望在光催化、废水处理、锂离子电池、生物传感器等领域有很好的应用。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,是一种低温热处理,氧化MXene-Ti3C2改性的方法,将Ti3AlC2在HF酸中进行化学刻蚀,使Al被选择性刻蚀掉,形成一种二维层状材料MXene-Ti3C2,然后氧化MXene-Ti3C2表面的活性Ti终端形成TiO2,得到TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料,使MXene-Ti3C2得比表面更大,兼顾了TiO2的优点,如光催化性能,亲生物性,形貌多样等。
为了达到上述目的,本发明的技术方案为:
雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体高能球磨1h-4h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后40℃-60℃烘干,得到粒径在8μm-75μm的Ti3AlC2陶瓷粉体;
(2)将步骤(1)中所得Ti3AlC2陶瓷粉体取2g~10g浸没在50mL~200mL35wt%~45wt%氢氟酸溶液中反应6h~120h;搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,直至离心上清液pH在5~6之间;然后用无水乙醇清洗2~4次;将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛,炉内压力小于20Pa,升温速率1℃/min~4℃/min,升至250℃保温4h~10h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡24h~48h,然后烘干,即得雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。
本发明的优势在于利用简单的氧化反应,先热处理MXene-Ti3C2表面,提高其表面活性,使Ti终端更易发生氧化反应,在此基础上,浸入室温去离子水,使携带氧分子的水溶液与MXene-Ti3C2粉体充分接触,发生氧化反应,得到TiO2负载均匀,形貌新奇的雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料。TiO2负载,提高了单一MXene-Ti3C2粉体的各种性能,使其应用将更加广泛。为进一步在超级电容器,锂离子电池,生物传感器,纳米吸附剂等领域的应用,做好了前驱物的制备工作。
附图说明
图1为Ti3AlC2粉体腐蚀处理前,腐蚀处理后,及腐蚀产物MXene-Ti3C2负载TiO2样品的XRD图谱。
图2(a)为Ti3AlC2粉体颗粒的SEM图,图2(b)为腐蚀处理后MXene-Ti3C2的SEM图,图2(c)为TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料的SEM图,图2(d)为图2(c)的局部高倍SEM图。
具体实施方式
以下通过具体实施方案进一步描述本发明,本发明也可通过其它的不脱离本发明技术特征的方案来描述,因此所有在本发明范围内或等同本发明范围内的改变均被本发明包含。
实施例一
本实施例步骤如下:
(1)采用真空烧结的方法制备出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体,然后高能球磨粉体4h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后60℃烘干,见图1和图2(a),图1中XRD图谱说明了所得粉体的物相是Ti3AlC2晶体,且杂质含量极少,图2(a)中SEM图显示了Ti3AlC2晶体的微观形貌,可以看出其晶粒尺寸大小约为8μm,及其明显的层状结构;
(2)将步骤(1)中所得粉体5g浸没在100mL、40wt%氢氟酸溶液中反应48h,搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,直至离心上清液pH在5~6之间;然后用无水乙醇清洗4次;将所得固体样品室温干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2,见图1,其中XRD图谱表明了Ti3AlC2衍射峰的变化,与理论计算的XRD衍射图谱对比,成功地得到MXene-Ti3C2粉体物相。见图2(b),其中SEM图显示了MXene-Ti3C2的微观形貌,可以看出其片层厚度约为50nm,是典型的二维层状纳米材料;
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛,炉内压力小于20Pa,升温速率1℃/min,升至250℃保温4h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡24h,然后烘干,即得TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。见图1,其中XRD图谱表明了锐钛矿型TiO2晶体成功地负载到MXene-Ti3C2粉体上。见图2(c)和(d),其中SEM图显示了TiO2/MXene-Ti3C2复合材料的微观形貌,可以看出雪花状锐钛矿型TiO2颗粒大小约为100nm,且分布均匀,很好地负载到MXene-Ti3C2二维层状纳米材料上,形成新奇的雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料。
实施例二
本实施例步骤如下:
(1)采用真空烧结的方法制备出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体,然后高能球磨粉体1h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后40℃烘干,得到Ti3AlC2陶瓷粉体;
(2)将步骤(1)中所得粉体2g浸没在50mL、35wt%氢氟酸溶液中反应6h,搅拌,去离子水清洗至pH约为5~6,无水乙醇清洗2次,离心分离,将所得固体样品干燥,得到二维层状MXene-Ti3C2纳米材料;
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛(炉内压力小于20Pa),升温速率2℃/min,升至250℃保温6h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡24h,然后烘干,即得TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。
实施例三
本实施例步骤如下:
(1)采用真空烧结的方法制备出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体,然后高能球磨粉体3h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后50℃烘干;
(2)将步骤(1)中所得粉体3g浸没在70mL、35wt%氢氟酸溶液中反应24h,搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,直至离心上清液pH在5~6之间;然后用无水乙醇清洗3次;将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛,炉内压力小于20Pa,升温速率3℃/min,升至250℃保温6h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡48h,然后烘干,即得TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。
实施例四
本实施例步骤如下:
(1)采用真空烧结的方法制备出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体,然后高能球磨粉体3h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后50℃烘干;
(2)将步骤(1)中所得粉体4g浸没在90mL、40wt%氢氟酸溶液中反应48h,搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,直至离心上清液pH在5~6之间;然后用无水乙醇清洗4次;将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛(炉内压力小于20Pa),升温速率4℃/min,升至250℃保温10h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡72h,然后烘干,即得TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。

Claims (1)

1.雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体高能球磨1h-4h,转速400r/min,球料质量比10:1,细化粉体后40℃-60℃烘干,得到粒径在8μm-75μm的Ti3AlC2陶瓷粉体;
(2)将步骤(1)中所得Ti3AlC2陶瓷粉体取2g~10g浸没在50mL~200mL35wt%~45wt%氢氟酸溶液中反应6h~120h;搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,直至离心上清液pH在5~6之间;然后用无水乙醇清洗2~4次;将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2
(3)将步骤(2)所得二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,真空气氛,炉内压力小于20Pa,升温速率1℃/min~4℃/min,升至250℃保温4h~10h,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡24h~48h,然后烘干,即得雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2复合材料。
CN201410812013.9A 2014-12-23 2014-12-23 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法 Active CN104538597B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410812013.9A CN104538597B (zh) 2014-12-23 2014-12-23 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410812013.9A CN104538597B (zh) 2014-12-23 2014-12-23 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104538597A true CN104538597A (zh) 2015-04-22
CN104538597B CN104538597B (zh) 2017-05-17

Family

ID=52854092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410812013.9A Active CN104538597B (zh) 2014-12-23 2014-12-23 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104538597B (zh)

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104821401A (zh) * 2015-05-12 2015-08-05 中南大学 一种二维锂离子电池添加剂vc2纳米片及其制备方法
CN105720246A (zh) * 2015-12-25 2016-06-29 陕西科技大学 颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用
CN105931853A (zh) * 2016-05-31 2016-09-07 陕西科技大学 MoO3纳米片修饰Ti3C2Tx复合材料及其制备方法
CN106229485A (zh) * 2016-08-24 2016-12-14 北京化工大学 一种由二维层状过渡金属碳化物MXene原位制备过渡金属氧化物/碳复合材料的方法
CN106277028A (zh) * 2016-07-26 2017-01-04 陕西科技大学 一种氧化锌/二维层状碳化钛复合材料的水热制备法
CN106633051A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 陕西科技大学 一种碳化钛/聚苯胺复合材料及其制备方法
CN106633050A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 陕西科技大学 一种棒状聚苯胺负载改性碳化钛及其低温制备法
CN106674517A (zh) * 2016-12-22 2017-05-17 陕西科技大学 聚苯胺表面修饰碳化钛复合材料及其低温制备法
CN106784779A (zh) * 2016-12-19 2017-05-31 盐城工学院 一种纳米钛酸锂的制备方法及电池负极材料的制备方法
CN107955167A (zh) * 2017-12-07 2018-04-24 黑龙江科技大学 一种高性能聚酰亚胺碳化钛纳米片复合材料的制备方法
CN108525700A (zh) * 2018-05-14 2018-09-14 燕山大学 一种复合光催化剂及其制备方法与应用
CN109046424A (zh) * 2018-08-09 2018-12-21 武汉科技大学 一种高效产氢的UiO-66-NH2/TiO2/Ti3C2复合光催化剂及其制备方法
CN109119502A (zh) * 2018-09-03 2019-01-01 佛山豆萁科技有限公司 一种具有电磁屏蔽功能的光伏组件
CN109273697A (zh) * 2018-11-19 2019-01-25 济南大学 一种二维层状TiO2@Ti3C2电极材料及其制备方法
CN110002493A (zh) * 2019-03-28 2019-07-12 盐城工学院 一种二维Ti3C2/TiO2-x纳米复合材料的制备方法
CN110018148A (zh) * 2019-01-08 2019-07-16 中国科学院金属研究所 一种表面增强拉曼试纸的制备方法
CN110299529A (zh) * 2019-07-11 2019-10-01 桑德新能源技术开发有限公司 负极材料、负极片、电池组件及制备方法
CN110372034A (zh) * 2019-06-14 2019-10-25 西北大学 一种二维层状黑色二氧化钛的制备方法
CN111715251A (zh) * 2020-07-08 2020-09-29 信阳师范学院 暴露活性{001}晶面TiO2/TiC MXene复合光催化剂的制备方法与应用
CN113526506A (zh) * 2020-04-17 2021-10-22 北京化工大学 一种采用蚀刻-球磨法制备TiO2/Ti3C2复合纳米材料的方法
CN113735577A (zh) * 2021-08-06 2021-12-03 清华大学 钛氧化合物热电陶瓷材料及其制备方法
CN114023963A (zh) * 2021-10-26 2022-02-08 陕西科技大学 一种MXene@TiS2-TiO2柔性复合薄膜及其制备方法
CN114160089A (zh) * 2021-11-05 2022-03-11 上海船舶工艺研究所(中国船舶工业集团公司第十一研究所) 二碳化三钛复合二氧化钛的VOCs吸附材料及其制备方法
CN114517405A (zh) * 2022-03-21 2022-05-20 苏州经贸职业技术学院 一种耐久超疏水棉织物及其制备方法
CN114768551A (zh) * 2022-03-16 2022-07-22 南京工业大学 一种二维MXene基自清洁超滤膜的制备方法
WO2024038899A1 (ja) * 2022-08-19 2024-02-22 日本材料技研株式会社 無機化合物、分散液およびその製造方法、ならびに膜およびその製造方法、無機化合物、メタンおよび水素の製造方法、分散液およびその製造方法、ならびに膜およびその製造方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102600878A (zh) * 2012-01-18 2012-07-25 上海交通大学 一种TiC-TiO2核壳型纳米材料的制备方法
US20140162130A1 (en) * 2011-06-21 2014-06-12 Drexel University Compositions comprising free-standing two-dimensional nanocrystals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140162130A1 (en) * 2011-06-21 2014-06-12 Drexel University Compositions comprising free-standing two-dimensional nanocrystals
CN102600878A (zh) * 2012-01-18 2012-07-25 上海交通大学 一种TiC-TiO2核壳型纳米材料的制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MICHAEL NAGUIB等: ""One-step synthesis of nanocrystalline transition metal oxides on thin sheets of disordered graphitic carbon by oxidation of MXenes"", 《CHEMICAL COMMUNICATIONS》 *
MICHAEL NAGUIB等: ""Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2"", 《ADVANCED MATERIALS》 *

Cited By (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104821401A (zh) * 2015-05-12 2015-08-05 中南大学 一种二维锂离子电池添加剂vc2纳米片及其制备方法
CN105720246A (zh) * 2015-12-25 2016-06-29 陕西科技大学 颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用
CN105720246B (zh) * 2015-12-25 2019-05-24 陕西科技大学 颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用
CN105931853A (zh) * 2016-05-31 2016-09-07 陕西科技大学 MoO3纳米片修饰Ti3C2Tx复合材料及其制备方法
CN106277028A (zh) * 2016-07-26 2017-01-04 陕西科技大学 一种氧化锌/二维层状碳化钛复合材料的水热制备法
CN106229485A (zh) * 2016-08-24 2016-12-14 北京化工大学 一种由二维层状过渡金属碳化物MXene原位制备过渡金属氧化物/碳复合材料的方法
CN106784779A (zh) * 2016-12-19 2017-05-31 盐城工学院 一种纳米钛酸锂的制备方法及电池负极材料的制备方法
CN106784779B (zh) * 2016-12-19 2019-11-01 盐城工学院 一种纳米钛酸锂的制备方法及电池负极材料的制备方法
CN106633051B (zh) * 2016-12-22 2019-04-16 陕西科技大学 一种碳化钛/聚苯胺复合材料及其制备方法
CN106633050B (zh) * 2016-12-22 2019-04-16 陕西科技大学 一种棒状聚苯胺负载改性碳化钛及其低温制备法
CN106674517A (zh) * 2016-12-22 2017-05-17 陕西科技大学 聚苯胺表面修饰碳化钛复合材料及其低温制备法
CN106674517B (zh) * 2016-12-22 2019-04-19 陕西科技大学 聚苯胺表面修饰碳化钛复合材料及其低温制备法
CN106633050A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 陕西科技大学 一种棒状聚苯胺负载改性碳化钛及其低温制备法
CN106633051A (zh) * 2016-12-22 2017-05-10 陕西科技大学 一种碳化钛/聚苯胺复合材料及其制备方法
CN107955167A (zh) * 2017-12-07 2018-04-24 黑龙江科技大学 一种高性能聚酰亚胺碳化钛纳米片复合材料的制备方法
CN107955167B (zh) * 2017-12-07 2020-08-18 陕西科技大学 一种高性能聚酰亚胺碳化钛纳米片复合材料的制备方法
CN108525700A (zh) * 2018-05-14 2018-09-14 燕山大学 一种复合光催化剂及其制备方法与应用
CN109046424A (zh) * 2018-08-09 2018-12-21 武汉科技大学 一种高效产氢的UiO-66-NH2/TiO2/Ti3C2复合光催化剂及其制备方法
CN109046424B (zh) * 2018-08-09 2021-02-19 武汉科技大学 一种高效产氢的UiO-66-NH2/TiO2/Ti3C2复合光催化剂及其制备方法
CN109119502A (zh) * 2018-09-03 2019-01-01 佛山豆萁科技有限公司 一种具有电磁屏蔽功能的光伏组件
CN109273697A (zh) * 2018-11-19 2019-01-25 济南大学 一种二维层状TiO2@Ti3C2电极材料及其制备方法
CN110018148B (zh) * 2019-01-08 2021-09-24 中国科学院金属研究所 一种表面增强拉曼试纸的制备方法
CN110018148A (zh) * 2019-01-08 2019-07-16 中国科学院金属研究所 一种表面增强拉曼试纸的制备方法
CN110002493B (zh) * 2019-03-28 2021-04-23 盐城工学院 一种二维Ti3C2/TiO2-x纳米复合材料的制备方法
CN110002493A (zh) * 2019-03-28 2019-07-12 盐城工学院 一种二维Ti3C2/TiO2-x纳米复合材料的制备方法
CN110372034A (zh) * 2019-06-14 2019-10-25 西北大学 一种二维层状黑色二氧化钛的制备方法
CN110299529A (zh) * 2019-07-11 2019-10-01 桑德新能源技术开发有限公司 负极材料、负极片、电池组件及制备方法
CN113526506A (zh) * 2020-04-17 2021-10-22 北京化工大学 一种采用蚀刻-球磨法制备TiO2/Ti3C2复合纳米材料的方法
CN111715251A (zh) * 2020-07-08 2020-09-29 信阳师范学院 暴露活性{001}晶面TiO2/TiC MXene复合光催化剂的制备方法与应用
CN113735577B (zh) * 2021-08-06 2022-05-06 清华大学 钛氧化合物热电陶瓷材料及其制备方法
CN113735577A (zh) * 2021-08-06 2021-12-03 清华大学 钛氧化合物热电陶瓷材料及其制备方法
CN114023963A (zh) * 2021-10-26 2022-02-08 陕西科技大学 一种MXene@TiS2-TiO2柔性复合薄膜及其制备方法
CN114160089A (zh) * 2021-11-05 2022-03-11 上海船舶工艺研究所(中国船舶工业集团公司第十一研究所) 二碳化三钛复合二氧化钛的VOCs吸附材料及其制备方法
CN114160089B (zh) * 2021-11-05 2024-04-05 上海船舶工艺研究所(中国船舶集团有限公司第十一研究所) 二碳化三钛复合二氧化钛的VOCs吸附材料及其制备方法
CN114768551A (zh) * 2022-03-16 2022-07-22 南京工业大学 一种二维MXene基自清洁超滤膜的制备方法
CN114517405A (zh) * 2022-03-21 2022-05-20 苏州经贸职业技术学院 一种耐久超疏水棉织物及其制备方法
CN114517405B (zh) * 2022-03-21 2023-08-11 苏州经贸职业技术学院 一种耐久超疏水棉织物及其制备方法
WO2024038899A1 (ja) * 2022-08-19 2024-02-22 日本材料技研株式会社 無機化合物、分散液およびその製造方法、ならびに膜およびその製造方法、無機化合物、メタンおよび水素の製造方法、分散液およびその製造方法、ならびに膜およびその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104538597B (zh) 2017-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104538597A (zh) 雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法
CN104496461B (zh) 立方状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法
CN104529455B (zh) 一种二氧化钛/二维层状碳化钛复合材料的低温制备法
CN104495918B (zh) 颗粒状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法
CN105470486B (zh) 颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法
CN105363483A (zh) 一种二氧化钛纳米线/二维层状碳化钛复合材料的制备方法
JP6887470B2 (ja) 線状多孔質二酸化チタン材料及びその調製方法並びに応用
Soundharrajan et al. Co3V2O8 sponge network morphology derived from metal–organic framework as an excellent lithium storage anode material
CN104528721A (zh) 一种薄片二维纳米碳化钛纳米材料的制备方法
CN105536834B (zh) 沉淀法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法
WO2014032399A1 (zh) 一种石墨烯和石墨烯基复合材料的低温制备方法
CN106229485A (zh) 一种由二维层状过渡金属碳化物MXene原位制备过渡金属氧化物/碳复合材料的方法
CN101949054B (zh) 一种单晶锐钛矿二氧化钛膜的制备方法
KR20130134797A (ko) 카본 나이트라이드(c3n4)-그래핀 복합체 제조방법 및 이에 의해 제조되는 카본 나이트라이드(c3n4)-그래핀 복합체
CN109967106B (zh) 一种二维结构复合材料的制备方法
CN104891479A (zh) 植物基类石墨烯及其制备方法
CN103657639A (zh) 一种石墨烯/钨酸铋片层纳米结构可见光催化材料的制备方法及其硅改性方法
Verma et al. Preparation and properties of titania based ionogels synthesized using ionic liquid 1-ethyl-3-methyl imidazolium thiocyanate
Sun et al. Step-by-step assembly preparation of core–shell Si-mesoporous TiO 2 composite nanospheres with enhanced lithium-storage properties
CN103407991A (zh) 一种镍/氧化镍修饰氮掺杂石墨烯材料的制备方法
Mehraeen et al. Homogeneous growth of TiO2-based nanotubes on nitrogen-doped reduced graphene oxide and its enhanced performance as a Li-ion battery anode
CN101891146A (zh) 一种磁性掺杂二氧化钛纳米管的制备方法
Lin et al. Fabrication of high specific surface area TiO2 nanopowders by anodization of porous titanium
CN106423217A (zh) 一种制氢用TiO2/MoS2/Au/Cu复合物光催化剂的制备方法
CN102921444A (zh) 一种制备p25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant