[发明专利]一种富含氧空位的二氧化锡量子点/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法及应用有效
| 申请号: | 202110962124.8 | 申请日: | 2021-08-20 |
| 公开(公告)号: | CN113675012B | 公开(公告)日: | 2022-12-27 |
| 发明(设计)人: | 范乐庆;吴季怀 | 申请(专利权)人: | 华侨大学 |
| 主分类号: | H01G11/86 | 分类号: | H01G11/86;H01G11/50;H01G11/46;H01G11/32;H01G11/30 |
| 代理公司: | 泉州市文华专利代理有限公司 35205 | 代理人: | 孙振玲 |
| 地址: | 362000 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 富含 空位 氧化 量子 二维 纳米 碳化 复合材料 制备 方法 应用 | ||
1.一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、先将商品化的Ti3AlC2粉末加入到由HCl与LiF组成的混合溶液中,在30~60℃下搅拌6~36h,进行刻蚀反应,接着将反应后的固体产物依次进行洗涤、干燥,得到Ti3C2TxMXene粉末;
步骤2、然后将五水合四氯化锡溶于由无水乙醇与去离子水组成的混合溶剂中,而后加入步骤1得到的Ti3C2Tx Mxene粉末,并进行超声0.5~2h,再在搅拌下继续加入尿素和螯合剂邻菲罗啉,得到反应液;
步骤3、然后将步骤2得到的所述反应液转移至反应釜中,密封加热至100~200℃进行溶剂热反应,保温6~24h,最后冷却至室温,将反应产物依次进行洗涤、干燥,得到所述富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料。
2.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1中,所述混合溶液中HCl的浓度为5~10mol/L,所述混合溶液中LiF与HCl的摩尔浓度比为1:0.1~1。
3.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1中,所述Ti3AlC2粉末的质量与所述混合溶液的体积之比为1g:10~50mL。
4.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤2中,所述混合溶剂中无水乙醇与去离子水的体积比为1:0.5~2。
5.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤2中,所述五水合四氯化锡的摩尔用量与所述混合溶剂的体积之比为1mmol:60~75mL,所述五水合四氯化锡的摩尔用量与Ti3C2Tx MXene的质量之比为1mmol:50~150mg,所述五水合四氯化锡与尿素的摩尔比为1:5~20,所述五水合四氯化锡与螯合剂邻菲罗啉的摩尔比为1:1~5。
6.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1和步骤3中,所述洗涤是依次采用去离子水和无水乙醇各清洗多次。
7.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法,其特征在于:步骤1和步骤3中,所述干燥为在40~80℃下真空干燥12~36h。
8.根据权利要求1所述的一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法所制备得到的所述SnO2量子点/Ti3C2TxMXene复合材料作为锂离子电容器负极材料的应用。
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