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公开(公告)号:CN109650369A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811537892.3
申请日:2018-12-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种能发电的木头及其制备方法与应用。该方法利用:(1)木头具有较强的机械性能,经过高温碳化下可保持原三维固态立体状,可作为一种自支撑材料使用;(2)活性物质与三维多孔木头碳基材料之间的范德华力等作用力,使活性物质均匀生长在三维多孔木头碳基材料表面及内部孔道。本发明的制备方法原材料为天然木头,在自然界储量大、环保无污染,与传统的多孔碳材料制备方法相比较,操作工艺简单、易于控制、重现性高。本发明的能发电的木头具有良好的机械强度、大的比表面积、良好的孔径分布、导电性和热稳定性,在催化、电化学等领域表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN108976818A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810709982.X
申请日:2018-07-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔有序碳棒基于纤维素复合材料及其制备方法与应用。该方法利用金属有机框架(MOFs)的前驱体金属离子或团簇与纳米纤维素分子之间的范德华力等作用力,使前驱体均匀吸附在纳米纤维素表面;加入有机配体后通过配位键自组装在纳米纤维素表面均匀生长金属有机框架,在高温炭化后除去客体分子留下多孔材料的空间制备出一种多孔有序碳棒复合材料。本发明的制备方法原材料来源广泛,与传统的多孔碳材料制备方法相比较,操作工艺简单、易于控制、重现性高。本发明的金属有机框架(MOFs)/纳米纤维素复合多孔碳材料具有大的比表面积、良好的孔径分布、导电性和热稳定性优异,在催化、电化学等领域表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN114956038B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210567459.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/205 , C01B32/949 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M10/39
Abstract: 本发明公开了一种碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒及其制备方法和应用。本发明的碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒的制备方法包括以下步骤:1)制备羧基化聚苯乙烯微球;2)制备ZIF‑8和磷钼酸共修饰的羧基化聚苯乙烯微球;3)将ZIF‑8和磷钼酸共修饰的羧基化聚苯乙烯微球置于保护气氛中,进行煅烧,即得碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒。本发明的碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒不仅可以提高硫的负载和多硫化物的吸附,而且有利于促进硫与多硫化物之间的转化,其制备方法简单、生产成本低,将其与升华硫复合制成正极材料后再组装成的钠硫电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,适合进行大规模应用。
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公开(公告)号:CN116657185A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310702340.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C25B11/065
Abstract: 本发明属于新能源电解水电极材料技术领域,公开了木质炭衍生的自支撑一体化电极材料及其制备方法和应用,方法包括S1、杨木切片后置于保护气氛中碳化,得到木质炭衍生的三维多孔碳化木;S2、将镍源、钼源和硫源分散于溶剂中,搅拌得到混合溶液;S3、将三维多孔碳化木和混合溶液在高压反应釜中反应,冷却至室温,经去离子水清洗后,真空干燥,得到木质炭衍生的自支撑一体化电极材料;该电极材料在电解水制氢中的应用。本发明采用水热合成法合成木质炭衍生的自支撑一体化电极材料,通过掺杂产生晶格膨胀,优化硫化物表面的电子结构,提高本征电催化活性;其方法简单、高效、成本低,适合大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN114956038A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210567459.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/205 , C01B32/949 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/62 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M10/39
Abstract: 本发明公开了一种碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒及其制备方法和应用。本发明的碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒的制备方法包括以下步骤:1)制备羧基化聚苯乙烯微球;2)制备ZIF‑8和磷钼酸共修饰的羧基化聚苯乙烯微球;3)将ZIF‑8和磷钼酸共修饰的羧基化聚苯乙烯微球置于保护气氛中,进行煅烧,即得碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒。本发明的碳化钼修饰的中空氮掺杂碳颗粒不仅可以提高硫的负载和多硫化物的吸附,而且有利于促进硫与多硫化物之间的转化,其制备方法简单、生产成本低,将其与升华硫复合制成正极材料后再组装成的钠硫电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,适合进行大规模应用。
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公开(公告)号:CN107915853A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711027485.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08J5/18 , B01J31/069 , B01J35/065 , C08J2301/02 , C08K3/04 , C08K7/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/石墨烯复合柔性薄膜及其制备方法与应用。该方法利用纳米纤维素分子与石墨烯分子之间的氢键、范德华力、Π-Π键等作用,使纳米纤维素均匀的包覆在石墨烯片状结构表面,形成均匀分布、表面光滑的纳米纤维素/石墨烯(CNC-G)复合柔性薄膜。本发明的纳米纤维素/石墨烯复合柔性薄膜具有良好的柔韧性和透明度,并能在包括水的溶剂中均匀分散,保持长时间稳定存在。本发明的制备方法具有原材料来源丰富、操作工艺简单、成本低、绿色、环保、高效等优点。本发明的纳米纤维素/石墨烯(CNC-G)复合柔性薄膜纯度高、复合均匀、组成结构好,在柔性电子、催化、电化学等领域都有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119306204A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411368429.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂中空碳微球及其制备方法和应用。本发明的氮磷共掺杂中空碳微球的制备方法包括以下步骤:1)制备羧基化聚苯乙烯微球;2)制备ZIF‑8包覆的羧基化聚苯乙烯微球;3)制备氮掺杂中空碳微球;4)制备磷酸改性的氮掺杂中空碳微球;5)磷酸改性的氮掺杂中空碳微球的烧结。本发明的氮磷共掺杂中空碳微球可以很好地适应硫体积膨胀和提供多硫化物的吸附位点以及可以促进多硫化物的快速转化,且其制备方法简单、生产成本低,将其与升华硫复合制成正极材料后再组装成的室温钠硫电池具有卓越的循环稳定性和倍率性能,适合进行大规模工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN111900423A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010606553.7
申请日:2020-06-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性空气电极、柔性金属-空气电池及可穿戴电子设备。本发明的柔性空气电极的组成包括碳纳米管宏观膜和生长在碳纳米管宏观膜上的掺杂碳纳米管;所述碳纳米管宏观膜由碳纳米管缠绕和堆叠组装而成;所述掺杂碳纳米管掺杂有金属单质颗粒和氮元素。本发明的柔性空气电极具有高柔性、高导电性、质轻、高力学性能、多堆叠孔等优点,催化性能好,180°弯曲多次不损坏且电化学性能稳定,操作空间大,可以提升柔性金属-空气电池的电化学性能和能量密度。
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公开(公告)号:CN109768244A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811642403.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种管状二氧化钛/碳锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。具体制备步骤为(1)制备前驱体溶液;(2)制备有机钛前驱体;(3)烧结。该方法以多元醇,一元醇和醚为碳源,硫酸氧钛等作为钛源,利用溶剂热合成有机钛前驱体,再经惰性气氛煅烧得到成品。所制得的材料呈纳米片组装成的管状,具有更丰富的孔隙度,更大的比表面积,更短的锂离子传输通道,从而便显出优异的锂电性能。本发明的制备方法原材料来源广泛,操作工艺简单、易于控制、重现性高。与传统的钛基材料相比,具有更高的比容量,优异的倍率性能和长期循环稳定性,在锂离子电池负极材料中有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107349955A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710485274.8
申请日:2017-06-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J29/40 , C07D317/20 , C07C45/74 , C07C49/835 , C07C41/56 , C07C43/305
Abstract: 本发明公开了一种多孔石墨烯/分子筛复合薄膜酸催化剂及其制备方法与应用。该方法利用石墨烯片与分子筛颗粒的界面相互作用合成准二维石墨烯/分子筛复合薄膜材料,准二维多孔石墨烯/分子筛复合薄膜材料具有丰富暴露的催化活性位点和更短的传质孔道,从而表现出优异的酸催化性能。本发明的制备方法原材料来源广泛,操作工艺简单、易于控制、重现性高,与传统固体酸比较,能显著提高分子筛的酸性强度、催化性能和循环稳定性,易实现工业化规模生产。本发明的多孔石墨烯/分子筛复合薄膜酸催化剂纯度高、结构组成好,为多级孔结构,机械性能强,在酸催化领域表现出优异的催化性能,且可多次循环回收使用,在有机催化反应中具有广泛应用前景。
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