本发明公开了一种在超盐环境下常压干燥制备含氮碳气凝胶的方法,所述含氮碳气凝胶按如下方法进行制备:将甲醛、氯化锌、氮源和苯酚形成的混合物,水热反应一段时间后,冷却至室温,将所得的水热产物进行干燥;随后而惰性气体气氛中高温下保温一段时间,反应结束后,冷却至室温,将所得的的产物浸泡于盐酸溶液而后用去离子水抽滤洗涤干燥,即可获得含氮碳气凝胶。本发明制备的含氮碳气凝胶具有分级多孔结构,比表面积较大最高可达1201.1m2/g,制备工艺较为简单,合成周期较短,易于操作,成本低廉,此方法适合于工业化生产。
📄 2019103587513
📂 C01B32_05
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-30
本发明涉及碳气凝胶技术领域,具体公开了一种磁性纤维素碳气凝胶复合电极材料的制备方法及其应用,本发明以天然纸浆为前驱体,通过溶胶‑凝胶法制备纤维素水凝胶,浸渍氯化铁后冷冻干燥,最后置于管式炉中热解,得到磁性纤维素碳气凝胶(CA@Fe3O4)复合材料。本发明制备的磁性纤维素碳气凝胶具有高比表面积、良好的导电性和优异的生物相容性等特性,用于微生物燃料电池阳极,可满足具备降解甲硫醚效果的同时,将化学能转化为电能,实现有机物质的可再生利用。
📄 2024111434239
📂 H01M4_88
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-20
本发明公开了一种超弹性亲水全碳气凝胶,该全碳气凝胶由细菌纤维素碳化所得的纳米碳纤维和碳化菌体所组成,所述碳化菌体均匀地分布在所述纳米碳纤维的基体中,且所述碳化菌体被所述纳米碳纤维所缠绕;该全碳气凝胶的润湿角为10-30°,并且具有更好的力学性能。其制备是:配制培养基,制备保留细菌菌体的细菌纤维素水凝胶,冷冻干燥得到由菌体与细菌纤维素组成的气凝胶,碳化后得到碳化菌体与碳化细菌纤维素组成的全碳气凝胶。本发明的超弹性亲水全碳气凝胶具有一般全碳材料(包括相应的不含菌的碳化细菌纤维素气凝胶)无法具备的亲水性能和出众的超弹性,因而可用作电池和超级电容的电极、油水分离膜和组织工程支架。
📄 2020104214217
📂 C01B32_05
👤 华东交通大学
📅 2020-05-18
本发明涉及一种电容吸附脱盐用碳气凝胶电极片及其制备方法,通过制备碳气凝胶,并将所制备的碳气凝胶作为活性材料,涂覆于泡沫镍上,并在外部支撑网状多孔聚四氟乙烯支撑板制备得到电极片,可以有效提高除盐效率,延长了使用寿命,除盐率达到90%以上。
📄 2019101914559
📂 C25B11_06
👤 河北省科学院能源研究所
📅 2019-03-14
本发明涉及本发明涉及一种生物质多孔碳及其制备方法,其包括如下步骤:S1将生物质、氯化锌、碳酸氢铵、氯化铵和高铁酸钾进行干法研磨,混合均匀;S2将S1得到的混合物在保护气氛围下,850℃炭化2h,冷却至室温,得到碳材料;S3对得到的碳材料进行酸洗和去离子水清洗,干燥即得,本发明方法廉价环保,制备得到的多孔碳材料具有良好的孔结构和电化学性能,在脱盐方面的实验说明该材料在海水淡化领域具有较大应用价值。
📄 2020101061826
📂 C01B32_205
👤 河北省科学院能源研究所
📅 2020-02-21
本发明涉及一种硅藻土掺杂碳气凝胶及其制备方法和应用,其以多羟基苯酚与甲醛混合,加入去离子水配制成反应液,再加入抗坏血酸、碳酸钠和羧化壳聚糖,混合,将上述混合物放置入超声波仪器中超声得到均相透明粘稠溶液,最后再加入硅藻土,搅拌均匀后倒入密封瓶中,保温40~60℃充分反应2~4天,制得湿凝胶,湿凝胶进行冷冻干燥后进行炭化制得,该碳气凝胶电化学性能理想,强度大,可以应用于海水淡化领域。
📄 2020101120383
📂 B01J13_00
👤 河北省科学院能源研究所
📅 2020-02-24
本发明公开了一种支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料的制备方法,包括:取间苯二酚、甲醛、离子液体和无机金属盐,溶解后加入碳酸钾溶液,将木屑粉加入后进行溶胶‑凝胶反应,得到有机湿凝胶,干燥,干燥后用葡萄糖溶液清洗浸泡,然后再次干燥后得到干凝胶,高温热解,降温后取出,即可制备得到具备支撑结构的金属/碳气凝胶复合纳米材料;该方法制备的复合材料比表面积极大,木屑碳化后起到支撑碳气凝胶碳骨架的作用,葡萄糖在高温碳化过程中形成多孔碳的同时释放水蒸气,由内而外进行造孔,增加比表面积,使得整体复合材料孔径更加均匀,比表面积更大,可用于催化剂及催化剂载体材料及其它纳米科技相关领域,具有较高的社会效益。
📄 2023108814115
📂 C22C1_10
👤 内蒙古科技大学
📅 2023-07-18
一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法,以豆渣为碳源,浓硫酸为水解催化剂,将豆渣与浓硫酸混合后搅拌均匀,形成碳溶胶前驱体。再将碳溶胶前驱体加水稀释,经微波水热处理得到褐色沉淀物,将其抽滤、干燥,最后经高温碳化,得到氮掺杂的碳气凝胶。本发明以豆渣为原料制备氮掺杂碳气凝胶,豆渣作为一种食品加工废弃物,来源广泛,价格低廉。采用催化水解、微波水热、高温碳化的制备工艺简单,适合于大规模工业化生产。产物具有氮含量丰富、比表面积高、结构稳定的特点,可以在锂离子电池和超级电容器中应用。
📄 2017112061283
📂 C01B32_15
👤 陕西科技大学
📅 2017-11-27