一种通过一步碳化制备氮-硫双掺杂多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN112239201A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011368585.4

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过一步碳化制备氮‑硫双掺杂多孔碳的方法。先将硫脲溶解于稀酸溶液中配成酸化硫脲溶液,然后将酸化硫脲溶液滴入海藻酸钾与硝酸钾的混合溶液中,经过交联后得到块状凝胶,再将其洗涤、冷冻干燥后,在一定温度与氮气保护下经一步碳化得到所述氮‑硫双掺杂多孔碳。本发明是利用酸化的硫脲与海藻酸钾分子链交联从而得到凝胶,其中硫脲还同时作为氮源和硫源,从而实现一步碳化即可制备氮‑硫双掺杂多孔碳。通过改变硫脲溶液的浓度,可以实现多孔碳的孔结构和氮、硫含量的调控,以所得多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。

    一种通过海藻酸钠与二胺类化合物交联制备氮掺杂多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN109637829A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811595426.0

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过海藻酸钠与二胺类化合物交联制备氮掺杂多孔碳的方法,其是先将二胺类化合物加盐酸酸化配成酸化二胺化合物溶液,然后在搅拌条件下,通过静电滴液的方法将海藻酸钠溶液滴入酸化二胺化合物溶液中,并经搅拌、过滤得到凝胶微球,再将其洗涤、冷冻干燥后,在氮气保护和一定温度下经碳化和氢氧化钾活化得到所述氮掺杂多孔碳。本发明方法可通过改变二胺类化合物的种类及其溶液浓度,制备一系列具有不同孔结构和氮含量的多孔碳,以所得多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。

    一种通过海藻酸钠与二胺类化合物交联制备氮掺杂多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN109637829B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811595426.0

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过海藻酸钠与二胺类化合物交联制备氮掺杂多孔碳的方法,其是先将二胺类化合物加盐酸酸化配成酸化二胺化合物溶液,然后在搅拌条件下,通过静电滴液的方法将海藻酸钠溶液滴入酸化二胺化合物溶液中,并经搅拌、过滤得到凝胶微球,再将其洗涤、冷冻干燥后,在氮气保护和一定温度下经碳化和氢氧化钾活化得到所述氮掺杂多孔碳。本发明方法可通过改变二胺类化合物的种类及其溶液浓度,制备一系列具有不同孔结构和氮含量的多孔碳,以所得多孔碳作为电极材料制备的超级电容器表现出良好的电化学性能。

    一种二氧化锰复合氮-硫双掺杂多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112820550B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110132483.0

    申请日:2021-01-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳的制备方法。先将硫脲溶解于稀酸溶液中配成酸化硫脲溶液,然后将酸化硫脲溶液滴入溶解有海藻酸钠、硝酸钾和高锰酸钾的混合溶液中,经过交联后得到块状凝胶。经洗涤、冷冻干燥后,在一定温度与氮气保护下经一步碳化,得到所述的二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳。本发明是利用酸化的硫脲与海藻酸钠分子链交联从而得到凝胶,其中硫脲可同时作为氮源和硫源,高锰酸钾作为锰源,从而实现一步碳化即可制备二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳。通过改变高锰酸钾的浓度,可以实现多孔碳的孔结构和二氧化锰含量的调控,以所得多孔碳复合材料作为电极材料的超级电容器表现出良好的电化学性能。

    一种二氧化锰复合氮-硫双掺杂多孔碳及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112820550A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110132483.0

    申请日:2021-01-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳的制备方法。先将硫脲溶解于稀酸溶液中配成酸化硫脲溶液,然后将酸化硫脲溶液滴入溶解有海藻酸钠、硝酸钾和高锰酸钾的混合溶液中,经过交联后得到块状凝胶。经洗涤、冷冻干燥后,在一定温度与氮气保护下经一步碳化,得到所述的二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳。本发明是利用酸化的硫脲与海藻酸钠分子链交联从而得到凝胶,其中硫脲可同时作为氮源和硫源,高锰酸钾作为锰源,从而实现一步碳化即可制备二氧化锰复合氮‑硫双掺杂多孔碳。通过改变高锰酸钾的浓度,可以实现多孔碳的孔结构和二氧化锰含量的调控,以所得多孔碳复合材料作为电极材料的超级电容器表现出良好的电化学性能。

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