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公开(公告)号:CN110937589A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911268238.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种制备和调控高氮掺杂多孔碳的高内相乳液模板法。首先将表面活性剂、单体和催化剂溶解在去离子水中得到水相,在机械搅拌条件下将甲苯作为油相缓慢滴加到水相中,得到水包油型高内相乳液,然后在85℃下进行聚合反应,得到固体块状粗产物。将粗产品在无水乙醇中索氏提取24h,除去内相,干燥后得到多孔聚合物前驱体。在氮气保护和一定温度下经碳化、活化得到氮掺杂多孔碳材料。本发明通过改变高内相乳液模板的水相,实现了对多孔碳孔结构和氮含量的有效调控。制备的多孔碳材料具有高的比表面积和高氮掺杂量,以制备的氮掺杂多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110228808A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910460573.5
申请日:2019-05-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/24
Abstract: 本发明公开了一种制备多孔碳材料的内相-外相协同的高内相乳液模板法,其是通过聚合反应交联外相,再将作为内相的海藻酸钠溶液进行交联,经干燥、碳化得到新型孔结构的多孔碳;具体为:首先将表面活性剂、单体和引发剂溶解在油性溶剂中得到油相,再将海藻酸钠水溶液缓慢滴加到油相中,得到油包水型高内相乳液,然后在70℃下进行聚合反应,得到固体块状中间产物;将其在氯化钙溶液中浸泡24h内相中的海藻酸钠进行交联;再除去水分,得多孔高分子复合材料;再经碳化得到多孔碳材料。本发明通过改变内相体积分数和内相海藻酸钠的浓度制得一系列具有不同孔结构的多孔碳材料,利用内相-外相的协同作用实现了对多孔碳材料孔结构的调控。
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公开(公告)号:CN110937589B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201911268238.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种制备和调控高氮掺杂多孔碳的高内相乳液模板法。首先将表面活性剂、单体和催化剂溶解在去离子水中得到水相,在机械搅拌条件下将甲苯作为油相缓慢滴加到水相中,得到水包油型高内相乳液,然后在85℃下进行聚合反应,得到固体块状粗产物。将粗产品在无水乙醇中索氏提取24h,除去内相,干燥后得到多孔聚合物前驱体。在氮气保护和一定温度下经碳化、活化得到氮掺杂多孔碳材料。本发明通过改变高内相乳液模板的水相,实现了对多孔碳孔结构和氮含量的有效调控。制备的多孔碳材料具有高的比表面积和高氮掺杂量,以制备的氮掺杂多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN110228808B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910460573.5
申请日:2019-05-30
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/24
Abstract: 本发明公开了一种制备多孔碳材料的内相‑外相协同的高内相乳液模板法,其是通过聚合反应交联外相,再将作为内相的海藻酸钠溶液进行交联,经干燥、碳化得到新型孔结构的多孔碳;具体为:首先将表面活性剂、单体和引发剂溶解在油性溶剂中得到油相,再将海藻酸钠水溶液缓慢滴加到油相中,得到油包水型高内相乳液,然后在70℃下进行聚合反应,得到固体块状中间产物;将其在氯化钙溶液中浸泡24h内相中的海藻酸钠进行交联;再除去水分,得多孔高分子复合材料;再经碳化得到多孔碳材料。本发明通过改变内相体积分数和内相海藻酸钠的浓度制得一系列具有不同孔结构的多孔碳材料,利用内相‑外相的协同作用实现了对多孔碳材料孔结构的调控。
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公开(公告)号:CN112158837A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011093560.8
申请日:2020-10-14
Applicant: 福州大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种制备和调控氮/硫共掺杂多孔碳的高内相乳液模板法。首先将表面活性剂、单体和催化剂溶解在去离子水中得到水相,在机械搅拌条件下将油相缓慢滴加到水相中,得到水包油型高内相乳液,然后进行聚合反应,得到固体块状粗产物。通过索氏提取除去内相和真空干燥后得到多孔聚合物前驱体,经碳化、活化得到氮/硫共掺杂多孔碳材料。本发明通过改变三聚氰胺与硫脲的摩尔比,可对多孔碳孔结构和氮/硫含量进行有效调控。随着硫脲含量的增大,制备的多孔碳材料的比表面积逐渐增大,以其为电极材料制备的超级容器的比电容亦明显升高。以制备的氮/硫共掺杂多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。
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