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公开(公告)号:CN104150481B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410421358.1
申请日:2014-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/12
Abstract: 本发明公开一种由两种碳源同时制备超级电容器用中孔炭材料的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以脱灰后的稻壳和蔗糖同时为碳源,以磷酸为活化剂,将稻壳和蔗糖与磷酸混合、干燥后得到的反应混合物置于微波反应装置内,在氮气气氛下进行加热,制得超级电容器用中孔炭材料。所得中孔炭材料的比表面积介于1146~1399m2/g之间,总孔孔容介于0.79~1.29cm3/g之间,平均孔径介于2.58~3.77nm之间。本发明采用磷酸同时活化稻壳和蔗糖制备超级电容器用中孔炭材料的方法,具有制备工艺简单,生产成本低廉,可实现生物质的高附加值利用等优点。
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公开(公告)号:CN105110325A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510532556.X
申请日:2015-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种制备超级电容器用相互连接的且褶皱的石墨烯材料的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以被N,N-二甲基甲酰胺溶解的蒽油为碳源,纳米氧化镁为模板,氢氧化钾为活化剂,将所得原料研磨混合后所得的混合物转移至刚玉瓷舟中,在流动的氩气气氛下进行加热直接制得目标产物。本发明以廉价的蒽油为原料,具有工艺简单,成本低廉和适合工业化生产等优点。本发明所得相互连接且褶皱的石墨烯材料作为超级电容器的电极材料表现出了很高的容量和能量密度,在1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6)离子液体电解液中,在50mA/g电流密度下,电极比容达271F/g,超级电容器的可用能量密度高达150Wh/kg,可以和锂离子电池的能量密度相媲美。
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公开(公告)号:CN105060287A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510532535.8
申请日:2015-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开一种超级电容器用相互连接且卷起的网状石墨烯材料的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法是以蒽油为碳源,纳米碳酸钙为模板,氢氧化钾为活化剂,加入N,N-二甲基甲酰胺使三者混合均匀后,置于管式炉中,在氩气气氛下加热,直接制备得到目标产物。本发明以廉价的碳酸钙为模板,蒽油为碳源,制备的相互连接且卷起的超级电容器用网状石墨烯电极材料具有容量高、可用能量密度大等优点。该材料用作对称型超级电容器电极材料,在BMIMPF6离子液体电解液中,0.05A/g电流密度下,其比容为256F/g,可用能量密度高达143Wh/kg,可以和锂离子电池的能量密度相媲美。
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公开(公告)号:CN104118863A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410379821.0
申请日:2014-08-04
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明公开了一种离子液体活化稻壳制备超级电容器用多孔炭材料的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以脱灰后的稻壳为碳源,以1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体作为模板和活化剂,离子液体经无水乙醇溶解分散后加入到脱灰稻壳中,再蒸干无水乙醇;将所得离子液体与稻壳的混合物转移至刚玉瓷舟中,置于箱式炉内在氮气气氛下进行加热,制得超级电容器用多孔炭材料。所得多孔炭材料的比表面积介于697~1438m2/g之间,总孔容介于0.51~0.75cm3/g之间,平均孔径介于1.99~2.95nm之间。本发明具有制备工艺简单、产品结构易于调控、可实现生物质的高附加值利用等优点。
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公开(公告)号:CN102431993A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110283716.3
申请日:2011-09-22
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明公开一种以稻壳为原料制备电化学电容器用中孔炭材料的方法,属于炭材料与微波化学技术领域。该方法以稻壳为碳源,氯化锌为活化剂,通过微波辅助加热氯化锌活化稻壳一步制备中孔炭材料。所制得的中孔炭材料比表面积介于1409-1738m2/g之间,总孔容介于0.71-2.14cm3/g之间,平均孔径介于1.99-6.08nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于66.2-99.5%之间,中孔炭产率介于30.4-37.0%之间。中孔炭材料制备方法简单、高效、节能,制得的中孔炭非微孔孔容占总孔容的比例较大,将其作为电化学电容器的电极材料,具有很好的快速充放电性能。
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公开(公告)号:CN116102409B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310057431.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种香草醛液相合成2‑甲氧基‑4甲基苯酚的方法,涉及精细化工技术领域。本发明以香草醛为原料、以Ti3C2/Pd‑M催化剂液相催化甲酸产氢还原制得2‑甲氧基‑4甲基苯酚,目标产物的选择率高,通过氢化物原位释氢,可显著降低反应温度,且催化剂多次循环使用后仍保持良好的催化活性。本发明在温和条件下利用甲酸原位释氢高效催化香草醛选择性氢化合成2‑甲氧基‑4甲基苯酚,对于2‑甲氧基‑4甲基苯酚大规模生产具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116283758A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310336143.9
申请日:2023-03-30
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D215/08 , B01J27/24
Abstract: 本发明公开了一种喹啉合成N‑甲酰基四氢喹啉的方法及产品,属于化学化工技术领域。具体为:将N2通入CoPd/B‑g‑C3N4催化剂中,然后加入喹啉、甲酸和水进行二次反应,反应结束后去除所述CoPd/B‑g‑C3N4催化剂,即可得到所述N‑甲酰基四氢喹啉。并且本发明提供了一种采用该方法合成的N‑甲酰基四氢喹啉。本发明的合成方法简单高效,可显著降低反应温度,并且无需高压反应,实现温和条件下合成高选择性N‑甲酰基四氢喹啉,可被广泛地用于工业应用。
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公开(公告)号:CN112777584A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110122188.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/15
Abstract: 本发明涉及碳纳米材料技术领域,具体涉及一种石墨烯炔、制备方法及其应用,将碳化钙与稠环芳烃或卤代稠环芳烃按一定比例混合,随后将混合物一次或多次地加入到球磨机中,在无溶剂条件下,真空或常压惰性气体保护下,球磨反应一定时间后得到反应产物,将反应产物先用稀酸洗涤,再用去离子水洗涤,最后以乙醇或苯洗涤得到洗涤产物;将洗涤产物真空干燥或旋转蒸发干燥后,得到石墨烯炔材料;本发明所涉过程设备简单、工艺简便、条件温和、绿色环保。合成的石墨烯炔种类多样、结构可调控,且可将石墨烯和炔碳材料的优异性能相融合,在环境、能源、催化等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109133050A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811115718.X
申请日:2018-09-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , C01B32/15 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F101/30
CPC classification number: C01B32/318 , B01J20/205 , C01B32/15 , C01B32/348 , C02F1/283 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种吸附废水中酸性染料吲哚基多孔炭纳米片的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以含氮的小分子吲哚为碳源,分别以纳米氧化钙和氢氧化钾为模板剂和活化剂,将三者研磨混合均匀后的混合物转移至刚玉舟中,放置于水平管式炉内,并在氩气气氛下,加热制得含氮多孔炭纳米片。该多孔炭纳米片可作为吸附剂,在平衡浓度为50mg/L时,其对酸性染料—酸性橙74的吸附量超过了280mg/g,较低平衡浓度下对酸性染料表现出优异的吸附性能。本发明以吲哚为碳源,直接制备废水中酸性染料吸附用含氮多孔炭纳米片,具有工艺简单、原料价廉易得等优点,实现了芳香杂环吲哚的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN108467038A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810536069.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: Y02E60/13 , C01B32/348 , B82Y40/00 , C01B32/15 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/38
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用氮掺杂碳纳米网的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以氨气为氮源,分别以氢氧化镁和氢氧化钾为模板和活化剂,以蒽为碳源。先将氢氧化镁和氢氧化钾混合均匀后加入蒽,之后将三者研磨混合均匀后的混合物转移至刚玉舟中,放置于水平管式炉内,并在氨气气氛下,加热制得氮掺杂碳纳米网。所得氮掺杂碳纳米网的比表面积介于1522~2018m2/g之间,总孔容介于0.86~1.16cm3/g之间。作为超级电容器电极材料,在6mol/L KOH电解液中,电流密度为0.05A/g时,其比容达362.9F/g;电流密度增大到20A/g时,其比容保持为252.9F/g,显示了超高的比容和很好的速率性能。
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