一种高载量二氧化锰电极材料的活化方法

    公开(公告)号:CN117800398A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410029276.6

    申请日:2024-01-09

    摘要: 本发明涉及一种高载量二氧化锰电极材料的活化方法,具体是在柔性碳布表面原位生长载量≥15 mg cm‑2的高载量二氧化锰电极材料,将高载量二氧化锰电极材料作为工作电极,金属Pt片为对电极,采用两电极体系,在硝酸锌溶液中通过循环伏安扫描对高载量二氧化锰进行活化,活化后的高载量二氧化锰展示优异的电化学性质。本发明针对高载量下二氧化锰电化学活性低的问题,采用电活化方法提升高载量下二氧化锰的电化学活性,具有工艺简单、操作方便等优点,活化后的高载量二氧化锰电极材料可用于电化学储能。

    一种镍/钴/氢氧化物复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110010359A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910317153.1

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种镍/钴/氢氧化物复合电极材料的制备方法,所述复合电极材料是通过循环伏安法对沉积有镍基纳米阵列和钴基纳米阵列的碳布进行电化学重构制备得到,所述镍基纳米阵列和所述钴基纳米阵列的质量比为1:0.25-2.5;所述循环伏安法中采用的扫描速率为20-200 mV/s,扫描电压窗口为0-0.5V到0-1.0V (参比Hg/HgO电极),扫描圈数为500-5000次;所述循环伏安法中采用的电解液为碱性电解液;所述的碱性电解液为氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂中的任意一种或是任意两种或是三种的组合。本发明提供的方法制备得到的电极材料电化学性能优异,比电容保持率高,具有优异的倍率性能。

    一种具有分层结构的生物质碳的制备方法

    公开(公告)号:CN106517182A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610977518.X

    申请日:2016-11-08

    IPC分类号: C01B32/324 C01B32/348

    摘要: 一种具有分层结构的生物质碳的制备方法,包括以下步骤:1)取料:摘取新鲜的花朵;2)冷冻:将花瓣放入冰箱冷冻。3)干燥:将冷冻处理的花瓣放入到冷冻干燥机中干燥,-50℃干燥12-24小时;4)水热处理:将一定量的花瓣放入反应釜中,进行密闭水热处理;4)活化:称取适量的碱性活化剂浸泡12-24小时,使碱性活化剂质量与花瓣质量之比为1-4:1;干燥后把上述碳在管式炉中活化,将活化产物水洗至中性后烘干即得到分层结构生物质炭。本发明所制备的分层结构碳材料具有结构独特、比表面积大,孔径分布均一等特点,在超级电容器以及催化领域具有广泛的应用前景。

    一种Mxenes胶体的制备方法

    公开(公告)号:CN106495210A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610958784.8

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明公开了一种Mxenes胶体的制备方法,包括以下步骤(:1)将H2SO4溶液与NH4HF2混合,制备得到含HF和(NH4)2SO4的刻蚀液(;2)将MAX相陶瓷加入到刻蚀液中,先进行刻蚀,再用去离子水离心洗涤至pH>6,最后真空干燥得到Mxenes粉体(;3)在Mxenes粉体中加入去离子水进行超声,再离心得到Mxenes胶体。本发明提供的Mxenes胶体的制备方法反应温和、安全、成本低、时间短、加料速度快、设备简单,制备得到的Mxenes胶体稳定性好,分散度高,易与其他胶体或可溶性材料复合,是一种良好的Mxenes基复合材料中间体。

    一种超级电容器的金属有机骨架电极材料及该电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105977040A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610562727.8

    申请日:2016-07-18

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器的金属有机骨架电极材料及该电极材料的制备方法,该超级电容器的金属有机骨架电极材料由两种不同过渡金属离子、有机配体按一定摩尔进行配置,加入到无水N,N二甲基甲酰胺(DMF) 有机溶剂中混合,经油浴加热反应得到双金属MOFs,并使其结构发生解体,去除其中不稳定的MOFs,从而得到另一种稳定的HP‑MOFs,该HP‑MOFs即为可用做高性能超级电容器的有机骨架电极材料;其优点是,该材料具有稳定性高和具有分层多孔、比表面积大的优势,且该方法具有工艺过程简单,无需高温高压,可操作性强,材料消耗少,得率高,成本低的优点。

    一种片状羟基磷酸铜纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104258885B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410447849.3

    申请日:2014-09-04

    IPC分类号: B01J27/18 C02F1/30

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明属于纳米材料的制备领域,具体涉及一种片状羟基磷酸铜纳米材料的制备方法。该制备方法以无机铜盐和酸式磷酸盐为原料,在聚吡咯烷酮的调控作用下,通过水热法在一定温度和时间,可制备出片状羟基磷酸铜纳米材料,其厚度为20~50nm,直径介于几十纳米至几百纳米间。该制备方法具有合成方法简单、操作方便、原料环保、产率高、易分散等特点,利于实现大规模工业化生产。所制备的片状羟基磷酸铜在模拟太阳光下具有优异的催化性能,可应用于工业废水的水处理领域。

    一种RGO/氧化铁填充的聚偏氟乙烯复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103951916B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410176439.X

    申请日:2014-04-29

    发明人: 陈德志 权红英

    IPC分类号: C08L27/16 C08K9/10 C08K3/22

    摘要: 本发明公开了一种RGO/氧化铁填充的聚偏氟乙烯复合吸波材料及其制备方法,复合吸波材料包括RGO/氧化铁核壳结构纳米粒子、聚偏氟乙烯;RGO/氧化铁核壳结构纳米粒子中RGO与氧化铁质量比为20%﹕80%,复合吸波材料中RGO/氧化铁核壳结构纳米粒子为1~20%,聚偏氟乙烯为80-99%,本发明将RGO/氧化铁核壳结构纳米粒子填充到聚偏氟乙烯中,在无机纳米粒子质量比为5%时,无机/有机复合吸波材料厚度为2mm时的最大反射损耗在频率14Hz下达到-39.43dB,反射损耗低于-10dB的带宽达到6.0GHz(11.28~17.28GHz)。本发明的优点是:该复合吸波材料具有质量轻、耐腐蚀、吸波性能好,易加工等特点,同时制备方法简单,易实现工业化生产。

    一种具有双通道结构的三维多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104817081A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510226252.0

    申请日:2015-05-06

    IPC分类号: C01B31/12

    摘要: 本发明涉及一种具有双通道结构的三维多孔碳材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明以生物质柚子皮为原料,通过冷冻干燥、碳化、活化后,制备具有双通道结构的三维多孔碳材料。该材料制备技术具有成本低、设备简单等优点,易实现工业化生产;所制备的双通道结构三维多孔碳材料具有结构独特、比表面积大,孔径分布范围广等特点,在超级电容器、环境处理以及催化领域具有广泛的应用前景。

    一种机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂的方法

    公开(公告)号:CN117101645A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311365340.X

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明公开了一种机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂的方法,将具有微纳分级结构的α‑MnO2与生物炭混合置入球磨罐中进行球磨,球磨结束所得材料即为二氧化锰/生物炭复合催化剂,无需其他操作,二氧化锰质量百分含量为10%‑70%。本发明采用机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂,并且将其用作催化活化过硫酸盐,可高效降解土壤和水体中的有机污染物。本发明具备工艺简单、操作方便、绿色环保,复合均一等优点;所制备的二氧化锰/生物炭复合催化剂具有催化活性高、pH适用范围广、抗干扰能力强的优点。

    一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892051B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010879180.0

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明提供了一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将油茶果壳粉末、尿素和去离子水加入反应釜中,加热进行水热碳化反应,反应后取出产物分别经水洗、干燥后得到水热碳化产物;S2、将水热碳化产物和KOH、(NH4)3PO4混合均匀后置于管式炉中,在氮气气氛保护下加热活化,活化完成后冷却至室温,制备得到活化产物;S3、将活化产物置于盐酸溶液中浸泡去除杂质后,用去离子水清洗、过滤并干燥,制备得到分级多孔碳。本发明制备得到的生物质分级多孔碳为包含微孔、介孔和大孔的分级多孔结构,作为超级电容器的电极材料使用具有容量高、循环性能好等优点。