氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN105552371A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610036500.X

    申请日:2016-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法及应用,属于功能碳材料领域。本发明的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质和碳纳米角,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯-生物质-氮源物质-碳纳米角混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得含氮前驱体混合物;而后将其常压高温热解,得所述氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料,制备的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料可用于锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯基复合材料的制备提供了新途径。

    一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106892417B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710211563.9

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用,属于多孔炭材料的制备技术领域。本发明的魔芋粉基多孔炭材料的制备方法为先将魔芋粉原料在常压下热解后得到预炭化产物;再取预炭化产物与活化剂进行混合,加入去离子水并搅拌,而后干燥至恒重,得到活化前驱体混合物;再将活化前驱体混合物高温绝氧炭化后降至室温,盐酸洗涤后干燥至恒重,得到魔芋粉基多孔炭材料。所制备的魔芋粉基多孔炭材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、成本低廉、性能优异,适合大规模的商业生产。该方法为多孔炭材料的制备提供了新途径。

    氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN105552371B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610036500.X

    申请日:2016-01-20

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯‑碳纳米角复合材料的制备方法及应用,属于功能碳材料领域。本发明的氮掺杂石墨烯‑碳纳米角复合材料的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质和碳纳米角,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯‑生物质‑氮源物质‑碳纳米角混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得含氮前驱体混合物;而后将其常压高温热解,得所述氮掺杂石墨烯‑碳纳米角复合材料,制备的氮掺杂石墨烯‑碳纳米角复合材料可用于锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯基复合材料的制备提供了新途径。

    一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106892417A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710211563.9

    申请日:2017-04-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种魔芋粉基多孔炭材料的制备方法及应用,属于多孔炭材料的制备技术领域。本发明的魔芋粉基多孔炭材料的制备方法为先将魔芋粉原料在常压下热解后得到预炭化产物;再取预炭化产物与活化剂进行混合,加入去离子水并搅拌,而后干燥至恒重,得到活化前驱体混合物;再将活化前驱体混合物高温绝氧炭化后降至室温,盐酸洗涤后干燥至恒重,得到魔芋粉基多孔炭材料。所制备的魔芋粉基多孔炭材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、成本低廉、性能优异,适合大规模的商业生产。该方法为多孔炭材料的制备提供了新途径。

    氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106395803A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610812701.4

    申请日:2016-09-09

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/36 C01P2004/03 C01P2006/40

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用,属于功能化石墨烯领域。本发明的氮掺杂石墨烯的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯-生物质-氮源物质混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得前驱体混合物;而后将其常压高温炭化和球磨工艺,得所述氮掺杂石墨烯,制备的氮掺杂石墨烯可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯的制备提供了新途径。

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