一种过渡金属/氮掺杂竹节状碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN109256567B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201810982252.7

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属/氮掺杂竹节状碳纳米管的制备方法,采取金属有机框架材料为碳前驱体,制备得到过渡金属/氮掺杂竹节状多壁碳纳米管,并将其应用在能源器件中。本方法原料来源丰富,成本低廉,制备工艺简单,程序简短,克服了现有技术中制备碳纳米管存在的成本高、环境友好性差、不利于大规模生产的技术问题,有利于产业化生产。从产品性能来看,本发明所制备的过渡金属/氮掺杂多壁碳纳米管成品一致性高、比表面积大、导电性好、具有明显竹节形状,具有优异的电化学性能,可用作为氢氧燃料电池、锂‑空气电池的阴极催化材料。基于本发明的产品制备和产品性能优势,将使其具有非常广泛的应用前景和巨大的商业价值。

    一种过渡金属/氮掺杂竹节状碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN109256567A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201810982252.7

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属/氮掺杂竹节状碳纳米管的制备方法,采取金属有机框架材料为碳前驱体,制备得到过渡金属/氮掺杂竹节状多壁碳纳米管,并将其应用在能源器件中。本方法原料来源丰富,成本低廉,制备工艺简单,程序简短,克服了现有技术中制备碳纳米管存在的成本高、环境友好性差、不利于大规模生产的技术问题,有利于产业化生产。从产品性能来看,本发明所制备的过渡金属/氮掺杂多壁碳纳米管成品一致性高、比表面积大、导电性好、具有明显竹节形状,具有优异的电化学性能,可用作为氢氧燃料电池、锂-空气电池的阴极催化材料。基于本发明的产品制备和产品性能优势,将使其具有非常广泛的应用前景和巨大的商业价值。

    负载在纳米碳带上的立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109461944B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201811176537.8

    申请日:2018-10-10

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 孟辉 林智鹏

    Abstract: 本发明公开一种负载在纳米碳带上的立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3的制备方法与应用,步骤如下:选取离子交换树脂作为碳源,并与氯化亚铁进行混合;加入离子水后在室温搅拌,过滤并真空干燥除去水分,得到交换Fe后的离子交换树脂;将离子交换树脂进行粉碎放入石英舟,并以一定的比例和碳酸钠混合,然后置于管式炉中,在N2氛围下,先把管式炉预升温,再把石英舟推至加热中心位置进行加热,得到立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3负载的碳带;最后经研磨,酸洗、水洗和乙醇离心洗涤,真空干燥去除碳带的杂质。该方法绿色、简单,制备得到的碳带能提高锂空气电池的性能。

    负载在纳米碳带上的立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109461944A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811176537.8

    申请日:2018-10-10

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 孟辉 林智鹏

    Abstract: 本发明公开一种负载在纳米碳带上的立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3的制备方法与应用,步骤如下:选取离子交换树脂作为碳源,并与氯化亚铁进行混合;加入离子水后在室温搅拌,过滤并真空干燥除去水分,得到交换Fe后的离子交换树脂;将离子交换树脂进行粉碎放入石英舟,并以一定的比例和碳酸钠混合,然后置于管式炉中,在N2氛围下,先把管式炉预升温,再把石英舟推至加热中心位置进行加热,得到立方体FeOOH或Fe4(Fe(CN)6)3负载的碳带;最后经研磨,酸洗、水洗和乙醇离心洗涤,真空干燥去除碳带的杂质。该方法绿色、简单,制备得到的碳带能提高锂空气电池的性能。

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