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公开(公告)号:CN113675402A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110818233.2
申请日:2021-07-20
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种金属‑氮掺杂多孔碳材料及其制备方法与应用。本发明的金属‑氮掺杂多孔碳材料的制备方法包括以下步骤:1)将可溶性锌盐、可溶性金属M盐(可溶性钴盐、可溶性铁盐、可溶性镍盐中的至少一种)、十六烷基三甲基溴化铵和2‑甲基咪唑分散在水中,进行配位反应,得到ZnM‑ZIFs;2)将ZnM‑ZIFs置于保护气氛中,进行烧结,即得金属‑氮掺杂多孔碳材料。本发明的金属‑氮掺杂多孔碳材料有利于多硫化物的吸附,可以减缓穿梭效应和加快硫与多硫化物之间的转化,且其制备方法简单、生产成本低,将其与升华硫复合制成正极材料后再组装成的钠硫电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,适合进行大规模应用。
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公开(公告)号:CN112582187A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011331921.8
申请日:2020-11-24
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种柔性电极及其制备方法与在制备柔性全固态超级电容器中的应用。该柔性电极的制备方法包括:氧化还原石墨烯/碳纳米管复合分散液的制备;氧化还原石墨烯/碳纳米管电极制备。该电容器的制备方法包括:氢氧化钾(KOH)凝胶电解质的制备;双电层柔性超级电容器的制备。本发明得到制备方法与传统多孔碳材料的制备方法比较,合成方法简单,易于控制,重现性高。本发明的柔性全固态超级电容器具有良好的电化学性能,省去隔膜的使用,工艺流程简单,便于实现商业化的应用。
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公开(公告)号:CN109650369A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811537892.3
申请日:2018-12-15
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C01B32/05 , C01G53/04 , H01G11/26 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86 , H01G11/30 , H01G11/46
摘要: 本发明公开了一种能发电的木头及其制备方法与应用。该方法利用:(1)木头具有较强的机械性能,经过高温碳化下可保持原三维固态立体状,可作为一种自支撑材料使用;(2)活性物质与三维多孔木头碳基材料之间的范德华力等作用力,使活性物质均匀生长在三维多孔木头碳基材料表面及内部孔道。本发明的制备方法原材料为天然木头,在自然界储量大、环保无污染,与传统的多孔碳材料制备方法相比较,操作工艺简单、易于控制、重现性高。本发明的能发电的木头具有良好的机械强度、大的比表面积、良好的孔径分布、导电性和热稳定性,在催化、电化学等领域表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN108976818A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810709982.X
申请日:2018-07-02
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种多孔有序碳棒基于纤维素复合材料及其制备方法与应用。该方法利用金属有机框架(MOFs)的前驱体金属离子或团簇与纳米纤维素分子之间的范德华力等作用力,使前驱体均匀吸附在纳米纤维素表面;加入有机配体后通过配位键自组装在纳米纤维素表面均匀生长金属有机框架,在高温炭化后除去客体分子留下多孔材料的空间制备出一种多孔有序碳棒复合材料。本发明的制备方法原材料来源广泛,与传统的多孔碳材料制备方法相比较,操作工艺简单、易于控制、重现性高。本发明的金属有机框架(MOFs)/纳米纤维素复合多孔碳材料具有大的比表面积、良好的孔径分布、导电性和热稳定性优异,在催化、电化学等领域表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN111900423A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010606553.7
申请日:2020-06-29
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种柔性空气电极、柔性金属-空气电池及可穿戴电子设备。本发明的柔性空气电极的组成包括碳纳米管宏观膜和生长在碳纳米管宏观膜上的掺杂碳纳米管;所述碳纳米管宏观膜由碳纳米管缠绕和堆叠组装而成;所述掺杂碳纳米管掺杂有金属单质颗粒和氮元素。本发明的柔性空气电极具有高柔性、高导电性、质轻、高力学性能、多堆叠孔等优点,催化性能好,180°弯曲多次不损坏且电化学性能稳定,操作空间大,可以提升柔性金属-空气电池的电化学性能和能量密度。
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公开(公告)号:CN109768244A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811642403.0
申请日:2018-12-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种管状二氧化钛/碳锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。具体制备步骤为(1)制备前驱体溶液;(2)制备有机钛前驱体;(3)烧结。该方法以多元醇,一元醇和醚为碳源,硫酸氧钛等作为钛源,利用溶剂热合成有机钛前驱体,再经惰性气氛煅烧得到成品。所制得的材料呈纳米片组装成的管状,具有更丰富的孔隙度,更大的比表面积,更短的锂离子传输通道,从而便显出优异的锂电性能。本发明的制备方法原材料来源广泛,操作工艺简单、易于控制、重现性高。与传统的钛基材料相比,具有更高的比容量,优异的倍率性能和长期循环稳定性,在锂离子电池负极材料中有广泛的应用前景。
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