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搜索结果: 1-15 共查到碳材料相关记录156条 . 查询时间(0.183 秒)
本发明公开了一种无金属催化制备纳米碳材料的新方法。采用碳化硅高温热分解法,通过调变制备过程中的气氛实现了包括碳纳米管和石墨烯等纳米碳材料的高效、可控制备。此方法能够制备不含金属催化剂的高纯相纳米碳材料,从根本上克服了金属对纳米碳材料物理化学性质的影响。是一种简单、高效、重复性好的制备纳米碳材料的新方法。
本发明涉及介孔碳材料,具体地说是一种介孔碳材料的制备方法,(1)将络合剂与过渡金属化合物配成混合溶液;(2)在所制得的混合溶液中加入硅溶胶和碳前体,得混合物;(3)将所制得的混合物在25℃-110℃下,固化10分钟以上,之后在500℃-900℃下,惰性气体气氛中,碳化10分钟以上;(4)将上述步骤(3)所制得的产物先用碱液洗涤、之后酸液洗涤,然后再依次过滤、水洗涤、干燥,得到碳材料。本发明可以按照...
本发明涉及分级孔结构多孔碳材料在锂-空气电池中的应用,其特征是碳材料具有相互贯通的分级孔结构分布,即具有适合放电产物沉积的中孔及适合氧、电解液传输的大孔结构。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高电池的放电比容量、电压平台及倍率放电能力,进而提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可...
本发明涉及锂-空气电池正极用氮掺杂的多孔碳材料,具有相互贯通的分级孔结构,N均匀地掺杂于C骨架中,其中N占碳材料原子比0.2-15%,分级孔包括传质孔和沉积孔,沉积孔占总孔孔体积的40~95%,传质孔占总孔孔体积的4~55%。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分...
本发明涉及分级孔结构多孔碳材料在锂-空气电池中的应用,其特征是碳材料具有相互贯通的分级孔结构分布,即具有适合放电产物沉积的中孔及适合氧、电解液传输的大孔结构。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高电池的放电比容量、电压平台及倍率放电能力,进而提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可...
本发明涉及一种巴旦木壳基氮掺杂纳米多孔碳材料的制备方法和应用。该方法以巴旦木壳为碳源,先在温度450℃、N2下直接碳化5小时,所得到的碳材料浸泡于KOH溶液后,温度80℃下烘干,在600℃、N2下活化2小时,再以尿素为氮源,采用水热法在活化所制备的纳米多孔碳上掺杂氮原子。通过该方法获得的氮掺杂纳米多孔碳材料应用于自来水中的Pb2+的电化学检测,具有灵敏度高、检出限低、重复性和稳定性好、抗干扰能力强...
本发明涉及一种氮化铁和氮共掺杂的碳材料制备方法及用途,该方法涉及的装置是由原料罐、粉末输送管、物料混合罐、搅拌器、溶液配制罐、溶液输送管、悬浊液输送管、干燥机、粉末收集罐、连续式炭化炉、粉末洗涤罐、溶液喷洒管、溶液喷嘴、二次水储存罐、液体输送管、乙醇储存罐、出料口与储料罐组成,以生物质作为碳源,再掺入铁离子,并在氨气中进行热解,得到氮化铁和氮共掺杂的碳材料。该材料比表面积大,氮化铁分散均匀,氮化铁...
本发明涉及一种沙枣胶基多孔碳材料的制备方法及应用,该方法以生物质沙枣胶为碳源,硫酸锰、尿素、三聚硫氰酸、次磷酸作为辅助合成剂,采用热解法和高温碳化制备N、S、P共掺杂的沙枣胶基多孔碳材料。通过该方法合成的沙枣胶基多孔碳材料作为电极修饰材料,应用于药品和食品中抗生素的电化学检测。结果表明:沙枣胶基多孔碳材料修饰的玻碳电极具有灵敏度高、重复好、抗干扰能力强、检出限低等特点,是一种应用于制备电化学传感器...
本发明涉及一种硼氮元素掺杂微孔碳材料的制备方法及其气体吸附性能,具体的说是以金属有机框架化合物ZIF-8和硼氮类化合物为前驱体通过高温烧结法制备硼氮元素掺杂的微孔碳材料及其氢气,二氧化碳,氮气等气体的吸附性能。制备步骤如下:1)制备多孔金属有机框架化合物ZIF-8;2)通过溶液浸渍的办法将硼氮类化合物(如氨硼烷)限域到金属有机框架化合物ZIF-8的孔道内部;3)将复合材料在氩气气氛下高温煅烧,制得...
本发明涉及分级孔结构多孔碳材料在锂-空气电池中的应用,其特征是碳材料具有相互贯通的分级孔结构分布,即具有适合放电产物沉积的中孔及适合氧、电解液传输的大孔结构。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高电池的放电比容量、电压平台及倍率放电能力,进而提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可...
本发明涉及锂-空气电池正极用氮掺杂的多孔碳材料,其特征在于:所述氮掺杂的多孔碳材料具有相互贯通的分级孔结构,N均匀地掺杂于C骨架中,其中N占碳材料原子比0.2-15%,分级孔包括传质孔和沉积孔,沉积孔占总孔孔体积的40~95%,传质孔占总孔孔体积的4~55%;将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点...
本发明涉及锂-空气电池正极用氮掺杂的多孔碳材料,所述氮掺杂的多孔碳材料具有相互贯通的分级孔结构,N均匀地掺杂于C骨架中,其中N占碳材料原子比0.2-15%,分级孔包括传质孔和沉积孔,沉积孔占总孔孔体积的40~95%,传质孔占总孔孔体积的4~55%。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高锂-空气电池的能量密度及功率密度,本发明制备工艺简单,材料...
本发明涉及一种氮化铁和氮共掺杂的碳材料制备方法及用途,该方法涉及的装置是由原料罐、粉末输送管、物料混合罐、搅拌器、溶液配制罐、溶液输送管、悬浊液输送管、干燥机、粉末收集罐、连续式炭化炉、粉末洗涤罐、溶液喷洒管、溶液喷嘴、二次水储存罐、液体输送管、乙醇储存罐、出料口与储料罐组成,以生物质作为碳源,再掺入铁离子,并在氨气中进行热解,得到氮化铁和氮共掺杂的碳材料。该材料比表面积大,氮化铁分散均匀,氮化铁...
本发明属于生物质废弃物高值化转化应用领域,具体涉及一种利用二氧化碳强化木质素热解制备酚类化合物和高品质碳材料的方法。所述方法包括以下步骤:脉冲助力下木质素进入反应器(8),经过流化气体(9)(CO 2 和N 2 )和热木质素炭床层(12),降解木质素,热解气经分级冷凝器得到干生物油。CO 2 的引入不仅减少了热解过程所需的外部热量,还活化了生物炭,BET比表面积超过200 m 2 /g。此外,木质...
一种锂·空气或锂氧电池正极用多孔碳材料碳材料颗粒粒径为1-30um,颗粒本身呈由碳片层构成的类蜂窝状多孔结构,孔容为0.5~5cm3/g,其内部包括二种孔,一种是由碳片层作为孔壁而构成的交错贯通孔,另一种孔是均匀分布于孔壁内的孔;交错贯通孔主要为二类孔径范围分别为5~90nm和100~500nm的孔,二者占贯通孔孔体积的80%以上,二者孔体积比例为1:10~10:1,碳片层厚度为2-50nm;孔...

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