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公开(公告)号:CN109354004B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201811209896.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种利用鱼鳞制备分级多孔碳材料的方法,首先将鱼鳞清洗干净后干燥和除钙处理,然后进行低温预碳化,将预碳化样品进行水热氮掺杂处理,最后进行化学活化法造孔和高温碳化保温过程后得到分级多孔碳,所制备的碳材料具有分级多孔结构,由小于2nm的微孔和大于2nm且小于50nm的介孔组成。本发明以市场中销售的草鱼鱼鳞为碳源,发明方法成本廉价,工艺周期短,操作很简单,实验方案加入了水热氮掺杂处理方法,最后成功制得了具有分级孔的高比表面积多孔碳。
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公开(公告)号:CN109354017B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201811210945.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/342 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开的一种原位硫、氮共掺杂生物质碳纳米片的制备方法,包括如下步骤:原料处理;在处理后的豆渣粉末中加入氮、硫源研磨混合,将混合产物放入反应器中在惰性气氛下煅烧,最后产品除杂。本发明制备方法简单,节约时间,原料来自广泛易得的生物质废弃物,相比较其它生物质源改性制备的碳材料其结构更好,呈碳纳米片层结构,运用于锂硫电池正极材料能够很大程度上提高电池的电化学性能;同时为该类生物质废弃物的高附加值产品的开发利用提供新方法。
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公开(公告)号:CN109368640A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811209884.6
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , H01M4/133 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种利用头发基制备分级多孔碳材料的方法,首先将头发清洗干净后干燥,然后在管式炉中进行低温预碳化,然后经活化造孔剂氢氧化钾活化处理,再在管式炉中进行高温碳化保温后得到分级多孔碳。本发明的方法所制备的碳材料具有分级多孔结构,由小于2nm的微孔和大于2nm、小于50nm的介孔组成,并且本发明方法操作方便、工艺简单、成本低廉,并且成功制得了高比表面积和孔体积的分级多孔碳。
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公开(公告)号:CN109354004A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811209896.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种利用鱼鳞制备分级多孔碳材料的方法,首先将鱼鳞清洗干净后干燥和除钙处理,然后进行低温预碳化,将预碳化样品进行水热氮掺杂处理,最后进行化学活化法造孔和高温碳化保温过程后得到分级多孔碳,所制备的碳材料具有分级多孔结构,由小于2nm的微孔和大于2nm且小于50nm的介孔组成。本发明以市场中销售的草鱼鱼鳞为碳源,发明方法成本廉价,工艺周期短,操作很简单,实验方案加入了水热氮掺杂处理方法,最后成功制得了具有分级孔的高比表面积多孔碳。
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公开(公告)号:CN109368640B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201811209884.6
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , H01M4/133 , H01M4/583 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种利用头发基制备分级多孔碳材料的方法,首先将头发清洗干净后干燥,然后在管式炉中进行低温预碳化,然后经活化造孔剂氢氧化钾活化处理,再在管式炉中进行高温碳化保温后得到分级多孔碳。本发明的方法所制备的碳材料具有分级多孔结构,由小于2nm的微孔和大于2nm、小于50nm的介孔组成,并且本发明方法操作方便、工艺简单、成本低廉,并且成功制得了高比表面积和孔体积的分级多孔碳。
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公开(公告)号:CN109354017A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811210945.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C01B32/342 , C01B32/324
Abstract: 本发明公开的一种原位硫、氮共掺杂生物质碳纳米片的制备方法,包括如下步骤:原料处理;在处理后的豆渣粉末中加入氮、硫源研磨混合,将混合产物放入反应器中在惰性气氛下煅烧,最后产品除杂。本发明制备方法简单,节约时间,原料来自广泛易得的生物质废弃物,相比较其它生物质源改性制备的碳材料其结构更好,呈碳纳米片层结构,运用于锂硫电池正极材料能够很大程度上提高电池的电化学性能;同时为该类生物质废弃物的高附加值产品的开发利用提供新方法。
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