本发明公开了一种用于石墨炉的均温石墨管,属于新材料领域,石墨管内壁设有涂层,该涂层通过两次喷涂得到。喷涂有功能性涂层的石墨管具有可防止逸散、保证炉内温度均匀的技术效果,且解决现有技术中高温防护性涂层容易挥发造成污染的问题。
📄 2020105732251
📂 C01B32_205
👤 浙江工业大学
📅 2020-06-22
本发明公开一种金属硝酸盐催化碳化法制备高氮掺杂的石墨化多孔碳材料的方法,属于掺氮多孔碳材料制备技术领域。本发明具体步骤如下:依次将二氰二胺和金属硝酸盐按一定比例加入恒温蒸馏水中溶解并搅拌,随后将该溶液加热蒸干并研磨得到固体粉末状混合物,再将该粉末状混合物置于管式炉中高温处理,碳化产物经过酸处理、烘干、研磨后得到高氮掺杂的石墨化多孔碳材料。本发明合成路线简便,且可通过调控硝酸盐种类和用量来实现对碳材料的形貌、结构,以及组成的调控,所制备碳产品的氮掺杂含量高,高温下的热稳定性好,石墨化程度高,具有非常好的亲水性,显示出优异的超级电容器性能,具有良好的工业应用前景。
📄 202111182306X
📂 C01B32_205
👤 安徽工业大学
📅 2021-10-11
本发明公开了一种以煤为原料直接合成石墨材料的方法和用途,利用煤为原料,经过造孔和深度碳化处理,进行高温石墨化得到:首先利用碱对煤进行造孔碳化,再通过溶剂热固化已得到的形貌结构并进行二次碳化,这些固化的孔结构有利于石墨化过程中原子扩散传输,最后石墨化得到石墨材料,采用上述方法制备的石墨作为锂电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性好和成本低的特点。
📄 2017105614268
📂 C01B32_205
👤 陕西科技大学
📅 2017-07-11
本发明涉及一种煤衍生人造石墨材料的制备方法及用途,且该石墨材料作为锂离子电池负极材料时展现出高能量密度、良好的循环稳定性和倍率性能。该方法主要是利用镁基合金原位催化的方式,在较低温度下实现了石墨化过程。制备出的纳米石墨片石墨化程度好,除过锂电行业,还有其它广泛的应用前景。该方法制备原材料廉价,工艺可靠,可规模化生产。
📄 201711396864X
📂 C01B32_20
👤 陕西科技大学
📅 2017-12-21
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
本申请涉及一种石墨的制备方法,具体涉及一种煤炭转化石墨的制备方法。本申请提供的煤炭转化石墨的制备方法,以粉状煤炭为原料,包括如下步骤:干法球磨、压制成块、高温高压烧结;所述干法球磨在与氧隔绝的条件下进行;所述烧结压力为2‑6GPa,烧结温度为700℃以上。本申请的制备方法采用干法球磨、压制成块、高温高压烧结等步骤,并将干法球磨的条件限定为与氧隔绝,从而成功的将含碳量低的低阶煤转化为石墨,攻克了含碳量低的低阶煤即使在2500℃也无法石墨化技术难题。
📄 202111464287X
📂 C01B32_205
👤 曲阜师范大学
📅 2021-12-03
本发明属于导电纤维素技术领域,具体涉及导电纤维素纳米烯及其制备方法和应用。其中,导电纤维素纳米烯的制备方法,包括以下步骤:将植物纤维素添加至硫酸溶液中,在不高于25℃的环境下通入氮气以隔绝空气;之后在氮气气氛下,于80~95℃的水浴中搅拌反应2~6小时,反应结束后将得到的悬浮液离心水洗、冷冻干燥,得到导电纤维素纳米烯。本发明利用一步硫酸法在低温常压下制备出导电纤维素纳米烯,通过硫酸水合生成共价键时瞬时放出高热量来对纤维素表面进行脱水碳化,然后自组装成高度石墨化碳层,相对于之前的两步硫酸法,赋予其更优异的导电性和更均一可控的尺寸,是理想的导电支撑骨架材料。
📄 2022114117782
📂 C01B32_205
👤 浙江理工大学
📅 2022-11-11
本实用新型公开了一种石墨烯导热膜在艾奇逊炉中石墨化用坩埚,属于坩埚技术领域,该装置包括导气管,以及带有盖板的筒状的坩埚;坩埚靠近底部开口处设有石墨垫板;石墨垫板远离盖板的一侧设有过滤垫;导气管贯穿盖板和石墨垫板;导气管的一端与过滤垫靠近石墨垫板的一面相抵触,另一端位于盖板的外侧;在石墨化的升降温阶段,内外环境中的气流能够通过贯穿盖板和石墨垫板且进出气口不直接与坩埚内部连通的导气管进行流通,进而保证坩埚中气压的稳定性;有效解决了现有的坩埚,在外部气流进入坩埚内部以维持内外气压平衡时,因气体中携带杂质则会影响石墨烯导热膜的石墨化质量的问题。
📄 2022236006208
📂 C01B32_205
👤 福建烯望新材料科技有限公司
📅 2022-12-30
已申报项目
本发明提供了一种具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球的制备方法,包括以下步骤:将有机含氮碳源进行溶剂热反应,得到具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球。本发明所述的制备方法合成工艺简单,反应条件温和,原料可重复利用,产率高;且在较低的温度下,不加入任何金属催化剂和表面活性剂即可制备出球形度较好的具有高产率和单一超微孔径分布的具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球。利用所述制备方法制备得到的具有超微孔结构的氮掺杂石墨化碳微球的孔径分布在0.3~0.4nm的范围内,其作为电极材料时具备较好的倍率性能。
📄 2018108111388
📂 C01B32_205
👤 燕山大学
📅 2018-07-23
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
本发明公开了一种水热法制备洋葱状纳米石墨球的方法,所述方法包括如下步骤:(1)生物质碳量子点的制备;(2)纳米二氧化钛的制备;(3)二氧化钛催化碳量子点制备洋葱状纳米石墨球;(4)洋葱状纳米石墨球的分离和提纯。该制备方法具有绿色、便捷、原子产率高、易于纯化和批量化生产等特点,大大降低了石墨化温度,制备的洋葱状纳米石墨球稳定性很好,具有较好的电催化性能。
📄 202010052886X
📂 C01B32_205
👤 南通大学
📅 2020-01-17
本发明公开了一种等静压石墨浸渍装置,涉及到石墨浸渍技术领域,一种等静压石墨浸渍装置,包括,浸渍外壳、刷墨组件、排墨组件、冲压组件、增压组件、浸渍外壳包括浸渍筒,所述浸渍筒的底部连通有出液管。本发明设置了增压组件,当浸渍筒中的浸渍剂完全填充满后,通过向气囊和增压囊内填充空气侵占浸渍剂的存储空间,从而增加浸渍剂在浸渍筒内的压力,当石墨棒内有气孔或者空腔时,受到挤压的浸渍剂则会快速渗透石墨棒,使得石墨棒浸渍不会留有气孔,因为是对浸渍剂进行施压在对石墨棒进行浸渍时会浸渍剂的渗透会比较均匀,不会导致浸渍后的石墨棒出现孔洞、裂纹以及内部应力的问题,从而影响石墨棒的使用效果。
📄 2023104393456
📂 C01B32_205
👤 河南碳路者新材料科技有限公司; 平顶山市开元特种石墨有限公司
📅 2023-04-23