一种酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112289591B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011149172.7

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明提供一种酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料及其制备工艺。该材料是以酒糟多孔碳作为基底,钴、镍元素以Co‑Ni‑LDH形式负载在酒糟多孔碳的表面得到的酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料。其工艺是:首先将酒糟碳化得酒糟多孔碳,再与六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素以及聚乙烯吡咯烷酮进行水热反应,最后经过抽滤、洗涤,干燥,即可得产品。制备的复合材料稳定性好、复合程度高,兼具较高的比容量、倍率性能,同时基底碳材料来源为酒糟,原料来源广泛且价格便宜,使酒糟“变废为宝”。

    一种酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112289591A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011149172.7

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明提供一种酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料及其制备工艺。该材料是以酒糟多孔碳作为基底,钴、镍元素以Co‑Ni‑LDH形式负载在酒糟多孔碳的表面得到的酒糟多孔碳/钴镍氢氧化物电极材料。其工艺是:首先将酒糟碳化得酒糟多孔碳,再与六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素以及聚乙烯吡咯烷酮进行水热反应,最后经过抽滤、洗涤,干燥,即可得产品。制备的复合材料稳定性好、复合程度高,兼具较高的比容量、倍率性能,同时基底碳材料来源为酒糟,原料来源广泛且价格便宜,使酒糟“变废为宝”。

    一种Al-InCl3-(Ni-Bi-B)铝基复合制氢材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107352507B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710537216.5

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑InCl3‑(Ni‑Bi‑B)铝基复合制氢材料的制备方法,该材料由铝粉和添加物经机械球磨混合而成。添加物由为InCl3和Ni‑Bi‑B合金;其中,Ni‑Bi‑B合金是由NiCl2.6H2O和BiCl3溶解于溶剂后,加入NaBH4,通过化学还原法制得。所述铝基复合制氢材料制备方法包括:1)Ni‑Bi‑B合金的制备与干燥;2)按比例分别称取铝粉、InCl3和Ni‑Bi‑B加入球磨罐中,再按球料比,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;3)将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速,球磨时间;最后取出所制得的铝基复合材料。本发明具有以下优点:1、在中性溶液和室温的条件下,产氢量能达到1196.8mL/g,产氢率达到100%;2、成本低廉,工艺简单,是一种高效的制氢方法,且便于携带,能够随时制氢供氢,未来的发展及应用前景广阔。

    一种放电等离子烧结的铝基复合制氢材料的制备及其应用

    公开(公告)号:CN107338372B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710494703.8

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种放电等离子烧结的铝基复合制氢材料的制备方法,该法由Al粉、Bi粉和碳材料球磨后,经放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS烧结)而制成。这三种原料的质量比为2.85:0.09:0.06,其中碳材料分别为碳纳米管、石墨烯、氧化石墨烯、活性炭、石墨中的一种或多种。其制备方法包括以下步骤:1)球磨过程,称取Al粉、Bi粉和碳材料加入到球磨罐中,再加入磨球,密封后进行球磨;2)取出混合均匀的铝基复合制氢材料装入石墨模具放入SPS腔体中进行SPS烧结,制得所需材料。本发明具有以下优点:1.制备方法快速、节能、环保;2.通过SPS烧结来破除Al粉表面的氧化膜、促进Al‑H2O反应,提高其产氢性能;3.所得材料抗氧化性能好。因此,在便携式移动氢源等方面具有广阔的应用前景。

    一种双层级多孔Fe-N共掺杂碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108695521A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810500514.1

    申请日:2018-05-23

    CPC classification number: H01M4/9041 B82Y30/00 H01M4/8825 H01M4/9083

    Abstract: 本发明公开了一种双层级多孔Fe‑N共掺杂碳材料,由正硅酸乙酯、非离子表面活性剂、间苯二酚、甲醛,经混合溶解、水热反应制得硅模板/酚醛树脂,低温碳化去除硅模板后,与金属盐无机物、三聚氰胺混合煅烧,酸浸,质子化酚醛树脂,去除不稳定和不活跃的物质,最后经高温碳化制得。所得材料具有双层多孔的结构。其制备方法包括以下步骤:1)硅模板/酚醛树脂的制备;2)硅模板的去除;3)Fe‑N共掺杂碳材料的制备;4)Fe‑N共掺杂碳材料的预处理;5)双层级多孔Fe‑N共掺杂碳材料的制备。作为氧还原型催化剂材料的应用,起始电位为−0.95~0.0 V,半波电位为−0.25~−0.15 mV,极限电流密度为−1.1~−0.95 mA cm−2。本发明采用的软硬模板法,工艺简单、成本低廉,其氧还原催化活性可媲美商业Pt/C催化剂。

    一种氮、硅和磷三掺杂无金属碳基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118983450A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411058880.8

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明涉及碳材料电催化领域,具体涉及一种氮、硅和磷三掺杂无金属碳基催化剂及其制备方法和应用。具体为:以酒糟、三聚氰胺和硅脂为原料,通过中温预碳化和高温碳化制备得到一种氮、硅和磷三掺杂无金属碳基催化剂,该催化剂具有优异的氧还原性能。与同类催化剂相比,本发明所使用的的原料和制备过程中不含任何金属,可以完全避免“芬顿反应”的出现,有利于提高催化的稳定性。本发明工艺简单,充分利用废弃酒糟,三聚氰胺,和硅脂作为初始原料,其来源丰富,价格低廉。本发明催化剂应用于氢燃料电池中的氧还原催化剂,具有优异的效果。

    一种基于二次发酵酒糟的活性碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113479879A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110881315.1

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次发酵酒糟的活性碳材料,生物质经过两次发酵之后经低温预碳化形成预碳化碳材料,所得预碳化碳材料和碱性无机物直接混合在一起煅烧制备得到基于二次发酵酒糟的活性碳材料;所述生物质为甘薯、高粱、玉米、麦子、小米、大米、糯米中的一种或者多种。其制备方法包括以下步骤:1)二次发酵酒糟的制备;2)二次发酵酒糟的预碳化;3)基于二次发酵酒糟的活性碳材料的制备。作为超级电容器电极材料应用时,在6M KOH电解液中,当电流密度为1A/g时,较佳案例比电容值可达526F/g,经过20000次充放电循环之后比电容保持率仍然在90%以上。本发明具有原材料成低廉、来源广泛、操作简单、重复性高、容易工业化生产的特点。

    一种腐乳基多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112938967A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110493370.3

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种腐乳基多孔碳材料,以腐乳为原料,经预碳化,保留腐乳发酵形成的多孔结构,形成碳前驱体;再将碳前驱体进行碱处理活化和煅烧,即可得到腐乳基多孔碳材料,其微观形貌呈3D蚁巢状,其比表面积范围在3000‑4000 m2 g‑1;所述腐乳的发酵方法为低常温自然发酵。其制备方法包括以下步骤:1)碳前驱体的制备;2)腐乳基多孔碳材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度≥0.5A g‑1时,比电容值范围在420‑600 F g‑1。本发明具有以下优点:以腐乳为原料,利用陈化发酵产生的气体和微生物的作用,获得具有特殊的微观结构,并且无需另外进行掺杂;具有高比表面积,孔隙丰富,孔径均一。

    一种高性能三元Fe-Co-Ni共掺杂含氮碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108336374A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810066708.5

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种三元Fe-Co-Ni共掺杂含氮碳材料,由正硅酸乙酯、非离子表面活性剂、氧化石墨烯,经水热反应得硅模板,然后与金属盐无机物溶液混合煅烧之后,经酸浸去除硅模板、洗涤、干燥制得,其比表面积范围在428~853 m2 g-1,平均孔径分布在2.393-3.262 nm介孔范围内。其制备方法包括以下步骤:1)硅模板的制备;2)Fe-Co-Ni@氮/碳前驱体的制备;3)Fe-Co-Ni@氮/碳前驱体的后处理。作为氧还原型催化剂材料的应用,起始电位为20~30 mcmV-,2。半具波有电制位备为工-1艺10简~-单90、 绿mV色,节极能限等电优流点密;度其为催-1化.0活~-性0.可95 媲m美A 商业Pt/C催化剂。因此,三元Fe-Co-Ni共掺杂含氮碳材料在氧还原催化剂和燃料电池领域具有广阔的应用前景。

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