-
公开(公告)号:CN109796006A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910217887.2
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备氮掺杂碳量子点中的应用以及氮掺杂碳量子点的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将上述的离子液体与去离子水以质量比为1:20-30混合后,经加热、过滤和干燥处理,得到基于离子液体的氮掺杂碳量子点。本发明提供的碳量子点能够有效降低电池内阻,提高阳极活性物质的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
公开(公告)号:CN109796006B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910217887.2
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备氮掺杂碳量子点中的应用以及氮掺杂碳量子点的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将上述的离子液体与去离子水以质量比为1:20‑30混合后,经加热、过滤和干燥处理,得到基于离子液体的氮掺杂碳量子点。本发明提供的碳量子点能够有效降低电池内阻,提高阳极活性物质的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
公开(公告)号:CN111905805A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010802252.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J31/04 , B01J31/02 , B01J21/18 , B01J35/10 , C01B32/15 , C09K11/65 , C07C51/16 , C07C37/055 , C07C1/20 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C07C39/04 , C07C15/46 , C07C63/06 , C07B41/02
Abstract: 本发明涉及碳材料制备的技术领域,具体公开一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用。所述低共熔溶剂由摩尔比为1:0.2-5的酚类化合物和疏水性氨基酸制备而成。所述碳量子点制备方法为:将所述低共熔溶剂于250-600℃焙烧,干燥,得所述碳量子点。本发明提供的碳量子点不仅含有疏水基团,与木质素模型化合物具有很好的亲和力,有利于提高制备的碳量子点的分散性,促进碳量子点与木质素的充分接触,提高其转化率;且碳量子点上还修饰有结构稳定的羟基和氨基功能基团,有利于提高木质素降解反应的选择性,进而提高目标酚产物的收率,可以在常压低温自然光条件下实现木质素的高效降解,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109920998A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910217888.7
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备硅掺杂碳量子点中的应用以及硅掺杂碳量子点的制备方法和应用。所述硅掺杂碳量子点的制备方法,包括以下步骤:将所述的离子液体作为碳源,加入去离子水,与硅源混合,升温至180~220℃,恒温反应2~8h,分离得到硅掺杂碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高石墨及二氧化锰粉的利用率,有效降低电池内阻,提高电芯的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
公开(公告)号:CN111905805B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010802252.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 河北科技大学
IPC: B01J31/04 , B01J31/02 , B01J21/18 , B01J35/10 , C01B32/15 , C09K11/65 , C07C51/16 , C07C37/055 , C07C1/20 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C07C39/04 , C07C15/46 , C07C63/06 , C07B41/02
Abstract: 本发明涉及碳材料制备的技术领域,具体公开一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用。所述低共熔溶剂由摩尔比为1:0.2‑5的酚类化合物和疏水性氨基酸制备而成。所述碳量子点制备方法为:将所述低共熔溶剂于250‑600℃焙烧,干燥,得所述碳量子点。本发明提供的碳量子点不仅含有疏水基团,与木质素模型化合物具有很好的亲和力,有利于提高制备的碳量子点的分散性,促进碳量子点与木质素的充分接触,提高其转化率;且碳量子点上还修饰有结构稳定的羟基和氨基功能基团,有利于提高木质素降解反应的选择性,进而提高目标酚产物的收率,可以在常压低温自然光条件下实现木质素的高效降解,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109385271B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201811451414.0
申请日:2018-11-30
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及化工技术领域,具体公开一种基于氨基酸低共熔溶剂的荧光物质及其制备方法。所述基于氨基酸低共熔溶剂的荧光物质包括如下的组分:低共熔溶剂和稀土氯化物,所述低共熔溶剂与稀土氯化物的质量比为10‑20:1,所述稀土氯化物为氯化铕、氯化镧、氯化铽或氯化钆中的至少一种,所述低共熔溶剂由摩尔比为5‑10:1的醇类化合物与氨基酸组成。本发明提供的基于氨基酸低共熔溶剂的荧光物质,能够达到均匀致光效果,且质热稳定性好,绿色环保。
-
公开(公告)号:CN109911882A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910218572.X
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备碳量子点中的应用以及碳量子点的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将所述的离子液体与去离子水以质量比为1-2:30混合后,经加热、过滤和干燥处理,得到基于离子液体的碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高电池内部空间利用率,增强石墨的导电系数,从而增强的电池阳极的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
公开(公告)号:CN110105455B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910425394.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 河北科技大学
IPC: C08B15/02
Abstract: 本发明涉及纤维素材料技术领域,具体公开一种离子液体、其应用和纤维素纳米晶体材料及其制备方法。所述离子液体,由摩尔比为1~2:2~5:1的氨基酸、多元有机酸和水合金属卤化物制得。所述纤维素纳米晶体材料的制备方法:由所述的离子液体与纤维素反应制得。本发明提供的离子液体与纤维素反应,纤维素经水解制得纤维素纳米晶体,取代传统的硫酸水解法,操作简单,安全环保,成本低廉。所得纤维素纳米晶体粒径均一,并在保证纤维素化学性质的情况下将纤维素结晶度提升约18%。
-
公开(公告)号:CN109911882B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910218572.X
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备碳量子点中的应用以及碳量子点的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将所述的离子液体与去离子水以质量比为1‑2:30混合后,经加热、过滤和干燥处理,得到基于离子液体的碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高电池内部空间利用率,增强石墨的导电系数,从而增强的电池阳极的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
公开(公告)号:CN109920998B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910217888.7
申请日:2019-03-21
Applicant: 河北科技大学
Abstract: 本发明涉及碳量子点和电池材料技术领域,具体公开一种离子液体在制备硅掺杂碳量子点中的应用以及硅掺杂碳量子点的制备方法和应用。所述硅掺杂碳量子点的制备方法,包括以下步骤:将所述的离子液体作为碳源,加入去离子水,与硅源混合,升温至180~220℃,恒温反应2~8h,分离得到硅掺杂碳量子点。本发明提供的碳量子点能够提高石墨及二氧化锰粉的利用率,有效降低电池内阻,提高电芯的导电性,改善电池稳定性,延长电池寿命。
-
-
-
-
-
-
-
-
-