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公开(公告)号:CN111925793B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010931393.3
申请日:2020-09-07
Abstract: 本发明属于碳纳米材料领域,涉及一种氮硫共掺杂碳量子点的制备方法。具体为,先将煤粉与含氯离子的水溶液配制成水煤浆,然后在水煤浆中加入氮硫掺杂剂,通电进行电解氧化可获得非金属元素共掺杂的固体碳量子点。本发明以廉价易得的煤作为碳源,以水煤浆作为电解液,将碳量子点合成与非金属掺杂合为一步,生产工艺简单,不但有利于拓展煤的新型利用方式,而且制备方法适合大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN112095113B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010930531.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于碳纳米材料领域,具体涉及一种碳量子点的制备方法,所述的制备方法为将煤粉与含氯离子的水溶液配制成水煤浆,采用电化学方法直接氧化此水煤浆制备碳量子点。相较于有机小分子,石墨或石墨烯等原料,煤粉作为碳源制备碳量子点,成本相对较为低廉,且有利于煤的高值化利用。此外,相较于作为工作电极的煤棒,直接将水煤浆进行电化学氧化制备碳量子点,具有生产规模易于放大和电极可重复利用的优势。
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公开(公告)号:CN112095113A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010930531.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明属于碳纳米材料领域,具体涉及一种碳量子点的制备方法,所述的制备方法为将煤粉与含氯离子的水溶液配制成水煤浆,采用电化学方法直接氧化此水煤浆制备碳量子点。相较于有机小分子,石墨或石墨烯等原料,煤粉作为碳源制备碳量子点,成本相对较为低廉,且有利于煤的高值化利用。此外,相较于作为工作电极的煤棒,直接将水煤浆进行电化学氧化制备碳量子点,具有生产规模易于放大和电极可重复利用的优势。
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公开(公告)号:CN111925793A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010931393.3
申请日:2020-09-07
Abstract: 本发明属于碳纳米材料领域,涉及一种氮硫共掺杂碳量子点的制备方法。具体为,先将煤粉与含氯离子的水溶液配制成水煤浆,然后在水煤浆中加入氮硫掺杂剂,通电进行电解氧化可获得非金属元素共掺杂的固体碳量子点。本发明以廉价易得的煤作为碳源,以水煤浆作为电解液,将碳量子点合成与非金属掺杂合为一步,生产工艺简单,不但有利于拓展煤的新型利用方式,而且制备方法适合大规模生产应用。
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