本发明公开了一种超级电容器用稻壳/煤沥青基多孔石墨化炭纳米片的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法同时以稻壳和煤沥青为构建多孔石墨化炭纳米片的模块,以纳米氧化镁为导向模板,氢氧化钾为造孔剂,将氢氧化钾与纳米氧化镁粉末研磨混合后再与炭化脱灰后的稻壳及煤沥青粉末混匀,随后转移至刚玉舟中,置于管式炉内进行加热,最后自然降温至室温;将得到的产物取出,经酸洗、蒸馏水洗涤和干燥后得到目标产物。本发明具有成本低廉、工艺简单、可控等优点;所得多孔石墨化炭纳米片作为超级电容器电极材料,在0.05A/g电流密度下,在6M KOH电解液中,其比容达397F/g;当电流密度为20A/g时,其比容保持为222F/g。
📄 2016112525353
📂 C01B32_348
👤 安徽工业大学
📅 2016-12-30
本发明公开了富微孔储能碳材料的制备方法及其产品和应用,以核桃壳为原料,先将其在低温预处理去除部分官能团后,再进行适当的高温活化造孔,最后经除杂、洗涤干燥制得富微孔碳材料。该工艺流程不仅简单和易于操作,而且制备的多孔碳材料微孔>90%,有效地提高了储能容量,将其作为超级电容器电极材料时,具有较高的比电容和稳定性,在电化学储能领域具有潜在、广阔的应用前景。
📄 2021109030731
📂 C01B32_348
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2021-08-06
本发明公开了一种氮掺杂甘蔗渣活性炭及其制备方法。本活性炭是采用制糖工业废弃物甘蔗渣为原料,经尿素掺氮,浸渍烘干后将混合物置于管式炉中炭化,炭化后样品经活化剂活化后即可得到含氮蔗渣活性炭。本发明中活性炭制备方法简单,具有高的比表面积和孔体积,且微孔孔隙发达,其对CO2吸附性能高、再生性好等优点。
📄 2018102456816
📂 C01B32_348
👤 武汉科技大学
📅 2018-03-23
本发明属于废气吸附领域,具体涉及一种含氮富氧木质素基多孔碳的制备方法,将包含木质素原料、氮源的水溶液进行水热处理,得到水热产物,其中,水热的温度为100~250℃,氮源为三聚氰胺、乙二胺、尿素中的至少一种;将水热产物和活化剂混合后经压片处理,得到圆片,再将所述的圆片在保护性气氛内进行热处理,制得所述的含氮富氧木质素基多孔碳;压片阶段,水热产物和活化剂的重量比为1:1.5~5;压力为15~25MPa;热处理的温度为550~800℃。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其在二氧化碳吸附中的应用。本发明方法能够构建二氧化碳吸附适配的微观结构和活性位点,能够表现出优异的二氧化碳吸附效果。
📄 2023100744400
📂 C01B32_348
👤 中南林业科技大学
📅 2023-01-18
本发明公开了氨基酚醛树脂基吡咯氮掺杂碳电极材料的制备方法,具体步骤包括:A、3‑氨基苯酚‑3‑卤代苯酚‑甲醛树脂的制备;B、3‑氨基苯酚‑3‑卤代苯酚‑甲醛树脂的低温碳化;C、碳化后3‑氨基苯酚‑3‑卤代苯酚‑甲醛树脂的低温活化,本发明通过低温热处理实现了单一吡咯氮构型在碳材料中的掺杂,提高了氮掺杂活性位点在赝电容反应中的利用效率,同时降低了制备氮掺杂碳材料时的能源消耗,作为超级电容器电极材料应用时,氨基酚醛树脂基吡咯氮掺杂碳电极材料表现出高容量,典型的赝电容特征,良好的倍率性能和高循环稳定性特征。
📄 2020100889868
📂 C01B32_348
👤 燕山大学
📅 2020-02-12
本发明提供了一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将油茶果壳粉末、尿素和去离子水加入反应釜中,加热进行水热碳化反应,反应后取出产物分别经水洗、干燥后得到水热碳化产物;S2、将水热碳化产物和KOH、(NH4)3PO4混合均匀后置于管式炉中,在氮气气氛保护下加热活化,活化完成后冷却至室温,制备得到活化产物;S3、将活化产物置于盐酸溶液中浸泡去除杂质后,用去离子水清洗、过滤并干燥,制备得到分级多孔碳。本发明制备得到的生物质分级多孔碳为包含微孔、介孔和大孔的分级多孔结构,作为超级电容器的电极材料使用具有容量高、循环性能好等优点。
📄 2020108791800
📂 C01B32_348
👤 南昌航空大学
📅 2020-08-27
一种柑橘皮渣基磁性多孔碳纳米复合材料的制备方法,是将柑橘皮渣依次进行干燥、粉碎、过筛预处理形成柑橘皮渣粉末后,与K2C2O4、K2CO3和铁盐混合,再加入去离子水中形成混合物,剧烈搅拌1‑2h,过滤干燥后在氮气和氢气氛围下升温至400~550℃,保温1~2h,停止通入氢气,在氮气氛围下再升温至680~750℃,保温0.5~1.5h,冷却后洗涤、干燥,所述铁盐可为硝酸铁、氯化铁或硫酸铁。本发明采用一步法制备出柑橘皮渣基磁性多孔碳纳米复合材料,合成工艺简单,减少负磁成本,BET比表面积达到1600m2/g以上,增加了多孔碳表面的碱性官能团,提高了其催化性能,同时对于酸性红18和刚果红的吸附量分别为356.1mg/g和359.7mg/g。
📄 2021101648505
📂 C01B32_348
👤 重庆文理学院
📅 2021-02-06
本发明涉及一种金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料的制备方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,过程简单,电化学性能优异。其制备步骤如下:将清洗干净的玉米秸秆芯在Ar气氛中300℃进行预碳化;将预碳化产物与0.05 mol/L的FeCl3·6H2O掺杂,干燥后将样品与KOH以1:3的比例在700℃下保温1 h;得到的产物用稀盐酸溶液洗涤,干燥后进行制样测试。制备得到的金属催化玉米秸秆衍生碳电极材料,在1 Ag‑1时,比电容值为430.8 g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了1 Ag‑1时的74.2%,电化学性能优异。本发明制备得到金属催化秸秆衍生碳电极材料成本低廉、结构稳定、电化学性能优异,具有高的实际应用价值。
📄 202110042293X
📂 C01B32_348
👤 齐鲁工业大学
📅 2021-01-13
本发明公开一种负载有过渡金属氧化物的多孔碳材料、其制备方法及应用,属于碳纳米材料技术领域。本发明所述负载有过渡金属氧化物的复合碳材料,具有分级孔结构,是由碳源、活化剂和过渡金属盐按一定比例混合后充分反应,并经高温煅烧处理制备而成。该复合碳材料可作为电极材料,用于制备电极,并能够对含有顺式二羟基的生物分子进行特异性识别和检测。
📄 2021109864521
📂 C01B32_348
👤 山东交通学院
📅 2021-08-26
本发明公开了一种超级电容器用氮硫共掺多孔碳的制备方法,属于碳材料制备技术领域。该方法分别以硫脲和碳酸氢钾为自牺牲软模板和活化剂,硫酸钠为辅助活化剂和硫源,以煤沥青为碳源;将煤沥青、碳酸氢钾、硫脲、硫酸钠混合物研碎至黑色粉状,之后放置于水平管式炉内,并在氮气气氛下,加热制得氮硫共掺多孔碳。该多孔碳为超薄囊/片状结构;其比表面积介于1875~2244m2/g之间,总孔容介于1.23~1.65cm3/g之间。作为超级电容器电极材料,在6M KOH电解液中,在1A/g电流密度下,比容为278F/g;在40A/g电流密度下,比容为240F/g,显示了高的比容和好的倍率性能。
📄 2020105160182
📂 C01B32_348
👤 安徽工业大学
📅 2020-06-09
本发明涉及一种用于制备电容器或电池的多孔炭材料及其制备方法和用途,所述用于制备电容器或电池的多孔炭材料为二维多孔炭,比表面积大于等于2500m2/g,孔体积大于等于1.6cm3/g,由三角梅叶状苞片制备得到。本发明所述多孔炭材料作为超级电容器、锌离子电容器、钠离子电池、锌离子电池材料具有优异的性能。
📄 2018103947162
📂 C01B32_348
👤 厦门理工学院
📅 2018-04-27
本发明公开一种琼脂基高比表面积活性炭的制备方法,涉及活性炭技术领域,具体包括以下步骤:(1)将琼脂加入到去离子水中搅拌溶解,加入戊二醛溶液搅拌后静置2.5‑3.5 h,得到的琼脂基水凝胶;(2)琼脂基水凝胶预冻后经冷冻干燥得多孔琼脂;(3)将多孔琼脂切成块状,在氩气氛围中升温至500℃,碳化1‑2h;(4)将碳化产物研磨至粒径为100‑200目,与NaOH、KOH按重量比1:1:1‑3混匀,在氩气保护下升温至600℃,活化,自然降温至室温后,活化粗产物依次经HCl溶液和去离子水洗至中性,最后干燥,得琼脂基高比表面积活性炭。该活性炭比表面积大,性能优异。
📄 2019100760074
📂 C01B32_348
👤 南阳师范学院
📅 2019-01-26