一种高性能树脂边角料制备硬炭材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN119976805A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510423574.8

    申请日:2025-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种高性能树脂边角料制备硬炭材料的方法及应用,属于有机固体废物处理及资源化利用技术领域。包括以下步骤:高性能树脂边角料经溶剂清洗、烘干后,经过预氧化‑炭化或直接炭化、粉碎‑筛分得到硬炭负极材料。本发明制备的硬炭材料的首次库伦效率可达80%,首圈充电比容量可达320mAh g‑1,可应用于锂离子电池和钠离子电池负极材料。

    微波法快速制备的FeS@C复合材料、方法及其应用

    公开(公告)号:CN114613967A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210300376.9

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了微波法快速制备的FeS@C复合材料、方法及其应用,属于材料技术领域。是一种利用强酸性阳离子交换树脂、磺化煤或磺化沥青为原料,通过微波法制备FeS@C复合材料的方法,该方法包括如下步骤:以强酸性阳离子交换树脂、磺化煤或磺化沥青为原料,与含三价铁离子的溶液搅拌混合后,经过过滤、干燥后得到铁交换的复合物,将其加入到有机试剂中,进行搅拌混合,随后得到的样品通过微波法制得FeS@C复合材料。该制备方法生产成本低,耗时短,操作简单。所得的FeS@C复合材料作为电极活性物质应用于锂离子电池,获得的电池循环寿命长、储锂性能优异。

    基于重质芳烃分的硬炭材料的类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法

    公开(公告)号:CN110921646B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201911245154.6

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明涉及炭材料制备技术领域,特别是提供一种重质芳烃硬炭材料的制备及类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法。一种基于重质芳烃分的硬炭材料的类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法,包括以下步骤:将富芳烃前体按芳核基元大小分级;将分级所得具有不同芳核基元大小的分级产物各自独立地进行化学或氧化交联;将交联产物经过炭化、破碎筛分,得到类石墨微晶尺寸Lc、La和层间距d002可控的硬炭材料。本发明针对硬炭材料结构调控的问题,提出了按芳核尺寸分级~交联~炭化的技术路线,可以根据实际应用的对硬炭材料微观结构的具体要求灵活调整技术路线。

    基于重质芳烃分的硬炭材料的类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法

    公开(公告)号:CN110921646A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911245154.6

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明涉及炭材料制备技术领域,特别是提供一种重质芳烃硬炭材料的制备及类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法。一种基于重质芳烃分的硬炭材料的类石墨微晶尺寸和层间距的选择性调控方法,包括以下步骤:将富芳烃前体按芳核基元大小分级;将分级所得具有不同芳核基元大小的分级产物各自独立地进行化学或氧化交联;将交联产物经过炭化、破碎筛分,得到类石墨微晶尺寸Lc、La和层间距d002可控的硬炭材料。本发明针对硬炭材料结构调控的问题,提出了按芳核尺寸分级~交联~炭化的技术路线,可以根据实际应用的对硬炭材料微观结构的具体要求灵活调整技术路线。

    一种制备结构型吸波材料的方法

    公开(公告)号:CN104804708A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510141146.2

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 本发明涉及无机非金属材料科学技术分支炭素材料科学技术和吸波材料技术领域,一种制备结构型吸波材料的方法,是以煤直接液化残渣为碳源、以金属盐和卤族单质为助剂制备结构型吸波材料,本发明具有(1)制备工艺简单、对设备要求不高、工艺参数易控、可按需要放大或缩小;(2)使用的原料是煤液化工艺的废弃物,成本低,无需二次处理,可直接应用,提高原料的利用价值,增加了经济收益;(3)制备的材料吸波频段宽、吸收强度高、应用领域广等优点。

    一种利用PET废料制备氮掺杂活性炭的方法

    公开(公告)号:CN103121678B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210544564.2

    申请日:2012-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种利用PET废料制备氮掺杂活性炭的方法,属于化工以及环境保护技术领域。所述方法是将低温预氧化PET废料与氮源混合后在惰性气氛下进行炭化处理,采用物理活化法或化学活化法对炭化产物进行活化处理,即得氮掺杂活性炭。本发明的优点在于:以PET废料为碳源,有机胺或无机铵盐为氮源,具有生产成本低,制备工艺简单等特点。通过控制碳源/氮源的比例和选择适宜的活化方法,可以制备不同氮含量和比表面积的氮掺杂活性炭。所制备的氮掺杂活性炭适合用做电极材料、催化剂载体以及吸附剂。本发明为PET废料的利用提供了一种方便可行的方法。

    利用煤液化残渣重质有机成份制备氮掺杂多孔炭的方法

    公开(公告)号:CN103288070A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310114145.X

    申请日:2013-04-02

    Abstract: 一种以煤液化残渣重质有机组分为原料制备氮掺杂多孔炭的方法,属于炭素材料制备技术领域。煤液化残渣经溶剂萃取处理后,得重质有机组分;将所得组分与氮源混合,经预氧化处理后得富氮碳源;以富氮碳源为原料,分别选用物理活化、化学活化或模板法制备高比表高含氮的多孔炭。该方法具有制备工艺简单、氮源选择范围广等特点,为煤液化残渣的高附加值利用提供了一条新的途径。所制备的氮掺杂多孔炭可广泛应用于电极材料、吸附材料及催化剂载体等领域。

    一种利用含氯有机高分子废料制备氮掺杂活性炭的方法

    公开(公告)号:CN103183345A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110449075.4

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种利用含氯有机高分子废料制备氮掺杂活性炭的方法,属于炭材料制备技术领域。所述方法是将含氯有机高分子废料与有机胺进行脱氯反应,在惰性气氛下进行炭化和活化处理,即制得氮掺杂活性炭。本发明的优点在于:以含氯有机高分子废料为碳源,有机胺为氮源,脱氯反应温度低,制备工艺简单。所制得活性炭具有高比表面积,适合用做超级电容器电极材料、催化剂载体以及吸附剂。本发明为含氯有机高分子废料的利用提供了一种方便可行的方法。

    一种利用PET废料制备氮掺杂活性炭的方法

    公开(公告)号:CN103121678A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210544564.2

    申请日:2012-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种利用PET废料制备氮掺杂活性炭的方法,属于化工以及环境保护技术领域。所述方法是将低温预氧化PET废料与氮源混合后在惰性气氛下进行炭化处理,采用物理活化法或化学活化法对炭化产物进行活化处理,即得氮掺杂活性炭。本发明的优点在于:以PET废料为碳源,有机胺或无机铵盐为氮源,具有生产成本低,制备工艺简单等特点。通过控制碳源/氮源的比例和选择适宜的活化方法,可以制备不同氮含量和比表面积的氮掺杂活性炭。所制备的氮掺杂活性炭适合用做电极材料、催化剂载体以及吸附剂。本发明为PET废料的利用提供了一种方便可行的方法。

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