本发明属于新能源电池技术领域,具体涉及一种氟掺杂石墨炔材料及其制备方法和应用。所述氟掺杂石墨炔材料的制备方法如下:在溶剂体系下,将石墨炔和固体氟源混合后,干燥,得到复合前驱体;在保护气氛下,将复合前驱体进行退火,以使氟源分解释放氟化氢和氟自由基,氟化氢或氟自由基通过亲核取代与石墨炔上的碳位点结合,形成C‑F键,得到氟掺杂石墨炔材料;石墨炔和固体氟源的质量比为30:1~4。本发明经氟掺杂后的石墨炔的缺陷增多和无序性降低,提高了石墨炔的储锂能力,从而改善了长期循环性能和大倍率性能。
📄 202510959398X
📂 C01B32_15
👤 龙岩学院
📅 2025-07-11
本发明公开了一种新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料的制备方法。所述新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料主要包括氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/聚异戊二烯三种组分。本发明采用经高能球磨原位反应工艺制备氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/无水氯化镁负载Ziegler‑Natta催化剂,制备的负载催化剂在烷基金属化合物助催化剂存在下可引发异戊二烯聚合,得到碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料。该方法得到的复合物中碳材料分散更加均匀,复合物较其它Ziegler‑Natta催化剂得到的聚异戊二烯具有更好的机械性能。
📄 2015101380981
📂 C08F136_08
👤 青岛科技大学
📅 2015-03-27
本发明涉及一种富氮石墨炔及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)以嘧啶化合物和炔基化试剂为原料,通过偶连反应得炔基取代的联嘧啶化合物单体,记为中间产物TBP;(2)在保护气氛下,向反应容器中加入铜箔和吡啶,再加入中间产物TBP,80~120℃聚合反应得到富氮石墨炔。本发明富氮石墨炔的氮炔比为1:1;本发明制备的富氮石墨炔材料是一种优异的锂离子电池电极材料,显著促进了石墨炔材料的在电化学领域的应用。同时,该类材料大的氮炔比例及规整的氮原子排列也为其在光电催化、污染物清除、纳米颗粒负载、生物医用材料等方面展现潜在的应用价值。
📄 2022102656467
📂 C08G61_12
👤 武汉工程大学
📅 2022-03-17
本发明公开一种石墨炔润滑薄膜的制备方法及其应用,所述方法包括:(1)以单晶硅为基底,使用物理气相沉积法在其表面沉积铜纳米膜,且沉积温度不低于110℃,沉积完成后立即对铜纳米膜进行快速冷却,即得沉积有铜纳米膜的基底,备用;(2)将六炔基苯在溶剂中发生偶合反应,在步骤(1)得到的基底的铜纳米膜表面生成石墨炔薄膜,即得。本发明的方法制备的石墨炔薄膜具有良好的润滑效果,特别是在长时间磨损下依然保持优异的润滑性能,且具有稳定的润滑性能,其保证了本发明制备的石墨炔薄膜在机械工程领域具有良好的应用前景。
📄 2021110454369
📂 C23C14_16
👤 曲阜师范大学
📅 2021-09-07
本发明属于材料技术领域,本发明公开了一种多级孔结构碳材料的制备方法,其包括步骤取锡盐、糖类化合物、有机硫化物溶解制得澄清混合溶液;然后水热反应制得SnS/C复合材料沉淀物,水洗干燥后,在高温下焙烧,制得硫掺杂多级孔结构的碳材料。本发明的多孔碳结构提高材料与电解液的充分润湿、确保优良的电荷传导,微量硫元素在多孔碳结构中起到提高电荷吸附能力的作用,两者的协同作用有效提高了材料的比电容、倍率性能和循环性能。
📄 2016106315409
📂 H01G11_24
👤 常熟理工学院
📅 2016-08-04