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公开(公告)号:CN109437168B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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公开(公告)号:CN109437168A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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公开(公告)号:CN113690452B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110874752.0
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了通过聚合物‑金属配合物辅助碳化MOF技术制备催化剂的方法及所得催化剂。本发明首先公开了制备催化剂的方法,包括:将ZIF‑8纳米颗粒分散在水和乙醇的混合液中超声后,加入盐酸多巴胺单体和PluronicF127搅拌,得到分散液;将[M(Phen)3]2+乙醇溶液滴加到所述分散液中搅拌,将pH调至7.5‑10.5,搅拌,离心、洗涤、干燥后得到的固体物质作为催化剂前驱体;将所述催化剂前驱体高温碳化得到M‑N/C催化剂;其中,M为Fe、Co或Ni。本发明进一步公开了上述方法得到的催化剂。本发明制备催化剂的方法简单易行,得到高度暴露的稠密FeN4活性位点的催化剂,具有优越的氧还原催化性能。
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公开(公告)号:CN113690452A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110874752.0
申请日:2021-07-30
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了通过聚合物‑金属配合物辅助碳化MOF技术制备催化剂的方法及所得催化剂。本发明首先公开了制备催化剂的方法,包括:将ZIF‑8纳米颗粒分散在水和乙醇的混合液中超声后,加入盐酸多巴胺单体和PluronicF127搅拌,得到分散液;将[M(Phen)3]2+乙醇溶液滴加到所述分散液中搅拌,将pH调至7.5‑10.5,搅拌,离心、洗涤、干燥后得到的固体物质作为催化剂前驱体;将所述催化剂前驱体高温碳化得到M‑N/C催化剂;其中,M为Fe、Co或Ni。本发明进一步公开了上述方法得到的催化剂。本发明制备催化剂的方法简单易行,得到高度暴露的稠密FeN4活性位点的催化剂,具有优越的氧还原催化性能。
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公开(公告)号:CN103980710A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410240696.5
申请日:2014-06-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 导热型碳纤维复合材料及制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域。本发明以中间相沥青基碳纤维作为填充材料,以聚苯硫醚作为基体,使用熔融复合方法将碳纤维与聚苯硫醚复合成一种导热型复合材料。实验最高碳纤维含量为20%,不会对聚苯硫醚基体造成相当大的结构和性能上的损坏,在某些程度上聚苯硫醚基体的优异性能还能保持一个良好的状态。
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