本发明公开了一种氮掺杂多孔碳纳米片及其制备方法,所述氮掺杂多孔碳纳米片是采用聚丙烯腈嵌段聚合物接枝的氢氧化铝纳米片为模板制备而成的,步骤如下:A、配制氢氧化铝纳米片前驱体溶液,加入卤化试剂制备卤化氢氧化铝纳米片;B、将卤化氢氧化铝纳米片溶解在极性有机溶剂中,加入其他原料经过两次SI‑ATRP反应得到聚丙烯腈嵌段聚合物接枝的氢氧化铝纳米片;C、经过预氧化、高温碳化、洗去模板后,得到氮掺杂多孔碳纳米片。本发明制备的氮掺杂多孔碳纳米片结构规整、尺寸分布均一、氮含量高,且具有比表面大、多孔且孔径分布窄的特点,在吸附分离、催化剂载体、超级电容器、可充电锂电池负极材料等领域具有广阔的应用前景。
📄 2019100812882
📂 C01B32_15
👤 安徽大学
📅 2019-01-28
一种封装合金的3D氮掺杂碳骨架材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:以CoFe PBA为双金属源及模板,在其表面引入HMT和DA衍生的聚合物涂层,再利用双氰胺辅助热解法得到了均匀分布在氮掺杂3D碳骨架中被氮掺杂碳层包裹的CoFe合金纳米颗粒(3D CoFe@NC)。本发明所用各种试剂均可商业所得,原料来源广泛,价格低廉,得到的催化剂具有独特的3D多孔网状核壳结构,给催化剂带来了具有较高比表面积的分级多孔结构。样品在电化学测试中表现出比40%商业Pt/C更优异的氧还原反应(ORR)催化性能,作为锌空气电池正极催化剂也表现出优异的放电性能和稳定性。
📄 2022109515811
📂 H01M4_88
👤 浙江工业大学
📅 2022-08-09
本发明公开了一种双氮基团内嵌式碳纳米框架的制备方法和应用。采用结构调控策略进行两种含氮基团的嵌入:利用不同摩尔质量比例的2,6‑吡啶二甲腈和对苯二甲腈两种前驱体进行三嗪基团聚合反应来改变碳纳米框架的孔径与比表面积,采用超声促进片层堆叠结构偏移拓宽并形成多孔道来优化碳纳米框架的吸附性能;同时,超声以及在碳纳米框架中嵌入吡啶基团来遏制电子与空穴的重组,拓宽光响应范围,提高碳纳米框架的光催化活性,采用冷冻干燥技术进行充分干燥,同时很好地维持了超声优化的结构。本发明所制备的碳纳米框架价格低廉,合成方法绿色环保,能够有效富集浓缩有机污染物并对其进行光降解,同时实现自身的再生循环,有效延长使用周期,降低成本。
📄 2022104275385
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2022-04-22
本发明公开了一种多孔金属铜掺杂无序碳管材料的制备方法及应用,所述制备方法包括:1)将铜前驱体与离子液体混合,其中铜前驱体和离子液体的投料质量比为1:10~500,置于空气气氛下,在磁力搅拌器中进行充分搅拌;2)将步骤1)所得的搅拌后的材料置入超声水浴槽中进行超声处理,使混合更均匀;3)将步骤2)所得的混合物置于惰性气氛的管式加热炉中,进行两段热处理,随后冷却至室温取出,即得到所述的多孔金属铜掺杂无序碳管材料。本发明提供了制得的多孔金属铜掺杂无序碳管材料作为催化剂在乙炔氢氯化合成氯乙烯反应中的应用,在该催化剂作用下,能在较宽的反应窗口范围下进行乙炔氢氯化反应,有较好的催化活性和稳定性。
📄 2022112098679
📂 B01J23_72
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-30
一种二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料的制备方法及应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将明胶与壳聚糖以及发泡剂以一定比例在50~80℃水中搅拌0.1~2h成凝胶,将形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;所述发泡剂碳酸钾、碱式碳酸镁或三聚氰胺;(2)将步骤(1)形成的凝胶在过量的凝固液中析出形成海绵体;然后将海绵体置于330℃~400℃马弗炉,保温煅烧处理0.5~4h进行发泡与预碳化,得到预碳化材料;(3)将步骤(2)所得的预碳化材料以一定比例与硫脲研磨均匀,将得到的混合物在保护气氛下煅烧处理得到二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片材料。本发明提供了所述的二维多孔氮硫共掺杂碳纳米片作为锂离子电池金属锂负极保护材料的应用,显著提供了库伦效率。
📄 2018107004302
📂 C01B32_15
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-29
本发明公开了一种基于天然果胶的荧光碳纳米量子点及其制备方法。本发明基于天然果胶的荧光碳纳米量子点以天然果胶为碳源制备而成,天然果胶天然无毒,廉价易得,降低了成本。本发明的基于天然果胶的荧光碳纳米量子点的制备方法,首先是通过无机碱水溶液介导果胶的凝胶状态形成,再通过水热法合成荧光碳纳米量子点,本发明的合成方法,通过凝胶状态的介导,避免了高温下黑色碳化颗粒的产生,简化了分离步骤,在2小时内就能简单合成荧光碳纳米量子点,合成周期显著缩短,便于大规模合成;制备的荧光碳纳米量子点,耐光漂白性和稳定性好,在4℃稳定存在至少4个月。
📄 2014105049993
📂 C09K11_65
👤 西南大学
📅 2014-09-26
本发明公开了一种半峰宽窄的荧光碳基纳米带的制备方法及其应用。制备方法通过称取等质量的尿酸和对苯二酚溶于溶剂中,在室温下超声30 min使其完全溶解形成均一的白色溶液得混合溶液A,然后将混合溶液A装到聚四氟乙烯的高温反应釜中,在180℃下反应16.0 h,自然冷却至室温后,离心即制得光学性能优异的NFNCBs,离心清洗后的红色上清液在4℃下保存。与现有技术相比,本发明通过简单的一步溶剂热法成功制备半峰宽窄的NFNCBs,合成的NFNCBs光学稳定性好,且对Nim具有特异性反应从而实现对Nim超灵敏检测,该方法选择性较好。合成方法方便快捷,能够快速检测药物分子。
📄 2019112257419
📂 C09K11_06
👤 盐城工学院
📅 2019-12-04
本发明公开了具有吸附性能的离子液体功能化碳纳米材料及其制备方法。本发明是采用石墨棒为阳极,采用电解的方法,在石墨棒表面生成一层氧化物薄膜,在电解质和电流的作用下,使生成的氧化物从石墨棒表面剥离,从而生成碳纳米颗粒,在中性溶液条件下加入一定量离子液体振荡后通过过滤以及真空干燥等方法将其分离干燥,从而制备出具有吸附性能的功能化纳米碳材料。本发明所制备的功碳纳米材料对于阳离子型染料的吸附性能有显著效果,而且本发明使用的原料成本低廉,操作简单,环境友好,所使用的原料在自然界丰富等优点。
📄 2018100532143
📂 B01J20_20
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-01-19
本发明公开了石墨炔薄膜的制备方法,以及通过该方法制备得到的石墨炔薄膜。该方法包括:(1)将催化剂与水混合,得到催化剂溶液;(2)将单体与有机溶剂混合,得到单体溶液,并向所述单体溶液中加入四丁基氟化铵,得到六炔基苯溶液;(3)将所述六炔基苯溶液、所述催化剂溶液和水混合,在惰性气体气氛和搅拌的作用下混合均匀得到混合液;(4)将所述混合液进行反应,并从反应产物中分离得到石墨炔薄膜。通过该方法可简单高效地得到高产量的石墨炔薄膜,易于工业化生产。
📄 201811563566X
📂 C01B32_205
👤 青岛科技大学
📅 2018-12-20
本发明涉及一种含硫碳纳米点的制备方法,通过添加二甲基亚砜(DMSO),在碳纳米点合成过程中成功掺入硫元素,形成S@CNDs。本发明合成步骤简单,光热转换效率高、稳定性好;合成的含硫碳纳米点(S@CNDs)与无硫CNDs相比,其在近红外区域的吸收性能显著增强,光热转换效率也显著提高。使含硫碳纳米点(S@CNDs)成为一种价格低廉、生物相容性好且光热转化效率高的光热材料,可用于耐万古霉素肠球菌等多种耐药菌的光热治疗中。
📄 2021116353605
📂 C01B32_15
👤 鲁东大学
📅 2021-12-29
本发明属于电容去离子领域,涉及一种KC预插层的碳纳米薄片(KC‑PCN)用于新型动态插层机制,有效地提高盐去除容量(SAC)以及获得超高循环寿命。所述方法包括室温下,在研钵中加入顺丁烯二酸酐(MAH)和氢氧化钾(KOH)研磨5 min,移入管式炉在N2气氛下升温至700 oC,煅烧30分钟,用1摩尔每升的盐酸溶液和去离子水洗涤产物至pH=7,烘干12 h得到最终产物。本发明首次提出动态插层储钠机制,并将其应用于电容去离子领域。由共轭羰基引发的动态插层机制,达到了碳基电容去离子中超高SAC(40.72 mg g‑1),且在300次的循环后仍然保留97.96%的盐去除容量。另外,在模拟海水的应用中,KC‑PCN可以达到1.65 g g‑1的超高性能。本发明操作简单且对环境友好,为工业化高浓度卤水淡化提供新型参考机制。
📄 2022102188433
📂 C02F1_469
👤 曲阜师范大学
📅 2022-03-08
本发明属于功能材料制备领域,具体涉及一种基于溶剂效应快速制备的多色碳材料的方法及所得产品、应用。该方法通过以下步骤实现:(1)合成荧光碳材料;(2)制备白光模型。本发明提供的制备方法,能够通过改变极性和沸点来调节合成过程,调节脱水和碳化程度,过程可控性强,制备方法安全、高效。本发明将白色荧光碳材料与PVA溶液混合,制备了在紫外光激发下发射亮白色荧光的固态模型,所制备的材料具有较大的斯托克斯位移和较高的量子产率,具有优异的光学性能,在固相状态下具有很大的应用潜力,市场前景广。
📄 2023102025835
📂 C04B26_04
👤 曲阜师范大学
📅 2023-02-28