一种表面多孔高比表面积的石墨烯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN104451959B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410701714.5

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种表面多孔高比表面积石墨烯纤维及其制备方法。该方法的步骤包括:将氧化石墨烯凝胶溶液通过直径为1~500μm的纺丝头挤出进入凝固液中,在凝固液中停留1~60min凝固成纤维,洗涤干燥后得到表面多孔高比表面积的氧化石墨烯纤维,通过调整纺丝头的内表面粗糙度Ra值范围为0.1~1.0,控制石墨烯纤维的比表面;将所得氧化石墨烯纤维经过化学或物理还原后洗涤干燥得到表面多孔高比表面积的石墨烯纤维。所得石墨烯纤维导电性能优异,可作质轻导线,具有显著的力学性能和韧性,适合制作储能材料。

    一种锗碳石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103236528A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310140777.3

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种锗碳石墨烯复合材料,由纳米级的锗、二氧化锗、团絮状的碳和还原氧化石墨烯复合而成,其中,二氧化锗包覆在锗的表层形成核壳,形成纳米核壳颗粒;所述纳米核壳颗粒均匀地弥散分布于团絮状的碳中,并被还原氧化石墨烯网络所包覆。本发明还公开了上述锗碳石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明制备的锗碳石墨烯复合材料兼顾了高容量、高倍率和高的循环稳定性特点,而且制备过程工艺简单,耗能少,产量高、无污染。

    一种用于钠离子电池的负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116177528B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310189855.2

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的负极材料的制备方法,包括步骤:将前驱体材料进行熔融碳化处理,得到碳材料;将碳材料研磨粗碎;将经过研磨粗碎的颗粒在流化装置中加入软化剂和气凝胶乳液进行浸渍流化混合;对混合物进行气碎机气碎;在500‑900℃下烧结。本发明通过气碎工序实现效果:第一,对前驱体材料进行粉碎,避免研磨造成比表面积升高。第二,气相替代气凝胶的液相部分,有利于单孔扩大。分散剂中硅氧烷具有改性处理壁面顺滑程度的效果。分散剂中正硅烷减少气凝胶本身的孔径,同时提高气凝胶的成团性,有利于扩张碳材料中单孔的孔径。

    一种锗碳石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103236528B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310140777.3

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种锗碳石墨烯复合材料,由纳米级的锗、二氧化锗、团絮状的碳和还原氧化石墨烯复合而成,其中,二氧化锗包覆在锗的表层形成核壳,形成纳米核壳颗粒;所述纳米核壳颗粒均匀地弥散分布于团絮状的碳中,并被还原氧化石墨烯网络所包覆。本发明还公开了上述锗碳石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明制备的锗碳石墨烯复合材料兼顾了高容量、高倍率和高的循环稳定性特点,而且制备过程工艺简单,耗能少,产量高、无污染。

    一种纳米化包碳的普鲁士蓝正极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117602644A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311242439.0

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种纳米化包碳的普鲁士蓝正极材料及其制备方法与应用;本发明通过将亚铁氰化盐、金属盐和碳源加入到有机溶剂中并进行超声分散形成浆液;将浆液进行研磨;将研磨后的浆液加入表面活性剂,喷雾干燥,得到纳米化包碳的普鲁士蓝正极材料。本发明采用固相研磨法和喷雾干燥合成包碳的普鲁士蓝正极材料,所得普鲁士蓝材料晶体缺陷少、结晶水含量低,结构稳定性强,颗粒分布均匀,具备优异的循环稳定性,适用于制备普鲁士蓝材料放大生产。

    一种表面多孔高比表面积的石墨烯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN104451959A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410701714.5

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种表面多孔高比表面积石墨烯纤维及其制备方法。该方法的步骤包括:将氧化石墨烯凝胶溶液通过直径为1~500μm的纺丝头挤出进入凝固液中,在凝固液中停留1~60min凝固成纤维,洗涤干燥后得到表面多孔高比表面积的氧化石墨烯纤维,通过调整纺丝头的内表面粗糙度Ra值范围为0.1~1.0,控制石墨烯纤维的比表面;将所得氧化石墨烯纤维经过化学或物理还原后洗涤干燥得到表面多孔高比表面积的石墨烯纤维。所得石墨烯纤维导电性能优异,可作质轻导线,具有显著的力学性能和韧性,适合制作储能材料。

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