本发明涉及一种氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球的制备方法。其制备步骤如下:将去离子水与无水乙醇超声均匀后取1/3溶液倒入500 ml三口瓶,加入氨水,余下溶液倒入250 ml三口瓶,将两个三口瓶全都放进冷浴搅拌。向大三口瓶中加入1.0~3.0 g间苯二酚,搅拌溶解。将三聚氰胺与甲醛在水浴中搅拌溶解后加入小三口瓶中。搅拌一段时间以后,将三口瓶内的溶液混合,并加入甲醛,搅拌24 h。将产物离心洗涤后冷冻干燥,并低温预碳化处理。然后称取0.2g产物与KOH活化碳化,再将碳化产物酸洗,去除残留的KOH及高温热处理过程中生成的盐类,然后离心洗涤至中性,即可得到氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球。本发明制得的氮掺杂卵黄状酚醛树脂基衍生碳球形貌独特,尺寸均一,实验过程简便易行,进行氮原子掺杂后电化学性能再次稳步提升。
📄 2020105626055
📂 H01M4_62
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-06-19
本发明涉及一种酚醛树脂基中空碳球的制备方法和应用。其制备步骤如下:将0.10~0.20 g间苯二酚和20.0 ml去离子水加入三口烧瓶,超声5 min,加入0~3.0 ml无水乙醇,超声5 min,将溶液置于‑10~10 oC冷浴条件下搅拌5 min,加入0~1.0 ml甲醛和0~1.0 ml氨水,搅拌0~60 min,静置24 h,产物用去离子水和乙醇交替离心洗涤,冷冻干燥,将产物置于坩埚中,采用管式炉进行碳化处理,条件为:氩气氛围600~800 oC,保温1~3 h,升温速率为1~3 oC/min,取出坩埚,得到黑色粉末。本发明制得的中空炭球形貌独特,尺寸均一,并且制备方法简单,可大规模工业化生产。
📄 2019100563076
📂 C01B32_05
👤 齐鲁工业大学
📅 2019-01-22
本发明公开了一种高比表面积石墨及其制备方法,其制备方法包括:步骤1:对废渣进行酸处理,除去其中的酸溶性无机杂质,过滤得滤渣I;步骤2:对滤渣I进行碱处理,除去其中的碱溶性无机杂质,过滤得滤渣II;步骤3:对滤渣II进行热处理,除去其中的有机杂质,得到所述的高比表面积石墨;所述的废渣为在以石灰氮为原料的化学品的生产过程中,石灰氮水解后通入二氧化碳沉淀、过滤所产生的废渣。本发明的制备方法不仅以较低生产成本制备得到高石墨化度、高比表面积的石墨,还解决了以石灰氮为原料的化学品的生产工艺过程废渣对环境的危害问题。
📄 2020112561110
📂 C01B32_215
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-11
本发明公开了一种制备碳材料的新方法。所述碳材料制备以碳酸盐为碳源,在真空或惰性气氛保护下,将碳酸盐和金属氢化物按摩尔比1:0.5~10混合,置于反应器中,以0.1~50℃/min的升温速率升至100~800℃,反应0.1~12 h。待反应结束并冷却后,将固体产物从反应器中取出并用酸性物质浸泡,过滤、水洗、烘干,即可获得碳。本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。
📄 2017102478276
📂 C01B32_00
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-24
本发明公开了一种二氧化碳‑废油双效吸附的碳材料制备方法及其应用;该制备方法如下:一、将初始生物炭与活化剂研磨混合后加热。二、对所得多孔结构生物炭进行氧化改性;三:对氧化改性碳材料进行等离子体改性。本发明对多孔结构生物炭进行氧化改性与等离子体改性的耦合改性,对碳材料进行孔道结构修饰,特别提高微孔占比,使得碳材料表面形成适应CO2和废油两种不同分子类型的吸附多孔结构;同时,表面改性向碳材料表面引入既能增强CO2吸附又能增强废油吸附的官能团,使得碳材料具备优异的CO2与废油的双效吸附能力。
📄 2025101181676
📂 B01J20_20
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-24
本发明公开一种空心管状聚苯胺基碳材料的制备方法,包括下列步骤:取两份酸溶液,一份加入苯胺,搅拌溶解后加入双氧水,静置反应1‑5h,另一份加入过硫酸铵,搅拌均匀后将两份溶液迅速混合,静置反应1‑48h,固液分离,固体经干燥得前驱体材料;将所述前驱体材料在惰性气氛、400‑1000℃下热处理0.5‑24h,得到聚苯胺基碳材料。本发明具有操作简单、成本低、产物纯度容易控制、污染物少、制备所得材料呈空心管状结构且具有大量的微孔而电化学性能良好的有益效果。
📄 2018110025605
📂 C01B32_05
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-30
本发明公开一种石墨化碳粉的制备方法,所述石墨化碳粉的制备方法包括以下步骤:将柑橘皮渣洗涤、干燥后粉碎,然后进行预碳化处理,制得粗碳粉;将所述粗碳粉浸泡于醋酸镍的乙醇溶液中形成混合料,然后将所述混合料干燥得到固体粉末并压制成为片体;将所述片体采用泡沫镍包覆后,与钼丝和钼棒连接起来作为阴极,以石墨棒作为阳极,采用熔盐电解,得到电解产物;对所述电解产物进行分离纯化,得到石墨化碳粉。本发明提供的方法显著降低了石墨化碳粉制备工艺中的反应温度,大大降低了制备石墨化碳粉的工艺成本和设备成本,还实现了柑橘皮渣的资源化利用,降低了制备石墨化碳粉的原料成本。
📄 2020110812398
📂 C25B1_135
👤 重庆理工大学
📅 2020-10-10
本申请公开了一种基于生物质和低共熔溶剂的碳材料及废水吸附处理方法,属于污水处理领域,寻求一种更多的途径、方式进行废水、污水的处理。本申请的技术方案包括,制备低共熔溶剂,将山楂生物质原料和低共熔溶剂混合,制得低共熔溶剂混合物后在高温下灼烧,灼烧后呈碳状并制得碳材料,并且依靠此种碳材料对染料废水进行处理。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,碳材料制备简单、成本低廉且吸附效率高,废水吸附处理方法绿色环保,具有可观的实际应用价值。
📄 2023100611108
📂 B01J20_20
👤 廊坊师范学院
📅 2023-01-16
本发明提供一种可在水中刻蚀的钛铝碳材料及其制备方法和风琴状材料的制备方法,包括:将Ti粉、Al粉、TiC粉和A位掺杂元素的粉末混合,研磨,得到混合料;A位掺杂元素的粉末为Si粉、Ga粉、Ge粉、In粉和Sn粉中的一种或几种;将混合料进行烧结,得到块体原料;将块体原料进行湿法球磨,得到浆料;将浆料干燥,得到钛铝碳粉体材料。将钛铝碳材料放入水中,搅拌条件下,在30-60℃反应24-48h,得到风琴状Ti3C2Tx材料。本发明钛铝碳材料只需放入水中即可刻蚀生成风琴状Ti3C2Tx材料,有效避免了酸碱等溶液对于环境的影响。
📄 2019107799605
📂 C01B32_90
👤 陕西科技大学
📅 2019-08-22
本发明公开了三维相互交联氮掺杂针状碳、制备方法及应用,制备的方法步骤如下:S1:反应物的预处理:先将芘分子溶解在乙醇水溶液中,然后将碳酸氢钾、碳酸氢钠混合物加入到所述乙醇水溶液中,低温干燥得到反应物;S2:三维相互交联氮掺杂针状碳的制备:把步骤S1得到的反应物置于管式炉中进行反应,反应结束,待冷却至室温后,将得到的产物取出,经蒸馏水洗涤干燥、研磨、过筛后得到三维相互交联氮掺杂针状碳。本发明以芘分子为原料,采用溶液混合法,可以达到反应物均匀混合的目的,采用简单的工艺制备锌离子混合电容器用三维相互交联氮掺杂针状碳,为芳香烃分子制备锌离子混合电容器用碳材料开辟了道路。
📄 2021100881998
📂 H01G11_30
👤 滁州学院
📅 2021-01-22
本发明提供了一种快速制备碳球的方法,特别涉及一种紫红色微米碳球的制备方法。本发明采用微波水热法,选取对苯二胺作为碳源制得紫色碳球。包括以下步骤:称取片状的对苯二胺固体,迅速加入到装有去离子水的聚四氟乙烯的反应釜中。然后转移至微波反应空腔内,经过三步程序升温,最终在180℃条件下反应3小时得到粗产品。然后经过简单的过滤纯化即可得到紫色微米碳球。本发明采用微波水热法比以往常用的制备碳球方法所需的时间更短,并且制得的碳球在溶液中成紫红色,工业化应用前景更为广阔。
📄 2021110513899
📂 C01B32_05
👤 广东石油化工学院
📅 2021-09-08
本发明涉及一种空心超枝化碳材料的制备方法及其应用,空心超枝化碳材料的制备过程为:(1)沉淀法制备ZIF‑8纳米颗粒;(2)将ZIF‑8纳米颗粒和葡萄糖一步水热制备空心超枝化葡萄糖衍生碳基材料;(3)将空心超枝化葡萄糖衍生碳基材料高温碳化为空心超枝化碳材料。本发明的制备方法简单,通过一步水热反应即可搭建空心超枝化结构,最终产物空心超枝化碳材料具有高比表面积、大体积空腔和超薄碳壁,制备电极材料时能够有效降低接触电阻,应用于超级电容器时能有效提高电化学性能。
📄 2021105090786
📂 H01G11_32
👤 浙江理工大学
📅 2021-05-11