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公开(公告)号:CN113422078B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110731107.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铁‑氮活性位点的蜂窝状多孔碳材料,通过一次高温煅烧的方法,由ZIF‑8、Fe(NO3)3∙9H2O和2,6‑二氨基吡啶制得,所制备的材料具有蜂窝状多孔结构,Fe及Fe3C纳米颗粒存在于多孔碳中;为介孔材料,其孔径分布在3‑5 nm之间,其比表面积为500‑510 m2/g‑1。其制备方法包括以下步骤:1)ZIF‑8的制备;2)前驱体的制备;3)铁‑氮活性位点的蜂窝状多孔碳材料的制备。作为氧化原电催化剂,在0.1 M KOH碱性条件下,起始电位为1.01 V;半波电位为0.92 V;3万秒后,电流保持为初始值得89%;在加入3 M甲醇的条件下后,电流仅下降5.3%,具备优异的抗甲醇性能。因此,本发明具有分级孔道结构及提高氧还原电催化性能,在燃料电池及锌空气电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114715890A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210568763.0
申请日:2022-05-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/24
Abstract: 本发明公开了罗汉果壳基生物质多孔碳,以罗汉果壳为原料,经过预碳化及活化处理,得到具有微观形貌为蜂窝状结构的罗汉果壳基生物质多孔碳材料;吡咯N的含量为30‑32%;ID/IG值范围为1.07‑1.08,比表面积范围为3900‑4000 m2·g‑1,孔径分布范围为1.8‑2.0 nm。其制备方法包括以下步骤:1、罗汉果壳基前驱体的预碳化;2、罗汉果壳基生物质多孔碳的制备。作为超级电容器的应用,在0.5 A·g‑1的电流密度下,比电容值范围在350‑370 F·g‑1;在经过10000次循环后,比电容保持率为95‑97%。作为对称超级电容器的应用,在功率密度为240‑260 W·kg‑1时,最大能量密度可达21‑22 Wh·kg‑1;在能量密度为15‑16 Wh·kg‑1时,最大功率密度可达5000‑5100 W·kg‑1。
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公开(公告)号:CN106865540A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710181294.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01G11/34 , H01G11/44
Abstract: 本发明提供一种氮掺杂多孔结构碳材料,由葡萄糖和含氮化合物反应后,活化制备而成,其比表面积范围在845~3277 m2 g‑1,平均孔径分布均一,在1.76‑1.97 nm,且微孔含量超过95%。其制备方法包括:(1)将葡萄糖与含氮化合物依次加入到水中搅拌溶解后,放入反应釜中反应、过滤、洗涤、烘干得到含氮前驱体;(2)将含氮前驱体和碱性无机物混合,浸泡,烘干,煅烧活化后,得到氮掺杂改性的多孔碳材料;(3)将氮掺杂改性的多孔碳材料浸泡、洗涤、过滤、烘干、研磨得到氮掺杂多孔结构碳材料。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为0.5 A g‑1时,比电容值范围在224~383 F g‑1。本发明在超级电容器、锂离子电池等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113422078A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110731107.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铁‑氮活性位点的蜂窝状多孔碳材料,通过一次高温煅烧的方法,由ZIF‑8、Fe(NO3)3∙9H2O和2,6‑二氨基吡啶制得,所制备的材料具有蜂窝状多孔结构,Fe及Fe3C纳米颗粒存在于多孔碳中;为介孔材料,其孔径分布在3‑5 nm之间,其比表面积为500‑510 m2/g‑1。其制备方法包括以下步骤:1)ZIF‑8的制备;2)前驱体的制备;3)铁‑氮活性位点的蜂窝状多孔碳材料的制备。作为氧化原电催化剂,在0.1 M KOH碱性条件下,起始电位为1.01 V;半波电位为0.92 V;3万秒后,电流保持为初始值得89%;在加入3 M甲醇的条件下后,电流仅下降5.3%,具备优异的抗甲醇性能。因此,本发明具有分级孔道结构及提高氧还原电催化性能,在燃料电池及锌空气电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107311172A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710587045.7
申请日:2017-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/324
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/17 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种百香果壳基多孔碳材料,由百香果壳经低温碳化处理后与含氮化合物混合,采用碱性无机物煅烧活化制备而成260,3比 m表2 面g-1积,孔范径围分为布1均50一0~,分布在1.80~2.40 nm范围内。其制备方法包括:步骤1)百香果壳的低温碳化;步骤2)百香果壳基碳材料的活化;步骤3)百香果壳基碳材料的后处理。作为超级电容器电极材料使用,当电流密度为0.5 A g-1时,比电容值范围为261~347 F g-1。本发明选用百香果壳为碳源,提高百香果壳资源综合利用率,获得高附加价值的产品。该材料具有良好的超级电容器性能,如良好的循环稳定性和倍率性能,在能量储存与转化领域具有广阔的应用前景。
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