金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115709981B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211482023.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法,属于碳材料的制备领域。该方法以塑料废弃物为碳源,采用金属盐与分子筛协同催化降解塑料,塑料废弃物首先在高温高压的水热环境下转化为包裹金属盐与分子筛的碳前驱体,随后经高温加热处理,碳前驱体在金属盐与分子筛协同催化作用下进一步生成石墨化的碳材料。本方法能够有效降解塑料废弃物生成石墨化碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

    金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115709981A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211482023.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法,属于碳材料的制备领域。该方法以塑料废弃物为碳源,采用金属盐与分子筛协同催化降解塑料,塑料废弃物首先在高温高压的水热环境下转化为包裹金属盐与分子筛的碳前驱体,随后经高温加热处理,碳前驱体在金属盐与分子筛协同催化作用下进一步生成石墨化的碳材料。本方法能够有效降解塑料废弃物生成石墨化碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

    一种氮掺杂的碳包裹三金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118477646A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410550841.3

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂的碳包裹三金属催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备和应用领域。该方法采用蔗糖、三聚氰胺及金属盐作为低成本原料,在氢氧化钠的辅助下形成碱性环境。在此环境中,三聚氰胺水解为三聚氰酸,与蔗糖金属离子络合,形成稳定的含有金属的超分子聚集体前体,进而在高温热解过程中实现金属的有效封装。Co、Ni和Zn三种金属元素的协同效应显著提升了催化剂的性能,使得CoNiZnO@NC‑600在糠醛加氢转化糠醇的反应中,不仅展现出高转化率(98.4%)和选择性(99%),还具有出色的循环稳定性,为生物质衍生化合物的加氢转化提供了一种高效的新方法。

    金属盐两步催化聚丙烯碳化制备石墨化多孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115744891B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211403117.5

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐两步催化聚丙烯碳化制备多孔碳的方法,属于多孔碳材料的制备领域。该方法以聚丙烯为碳源,以金属硝酸盐作为催化剂,采用水热反应与高温加热相结合的方式,使金属硝酸盐在水热环境下催化聚丙烯降解碳化生成碳前驱体,金属盐逐步转变为金属颗粒包覆于碳前驱体中,随后在700‑900℃的高温处理过程中,金属继续催化碳前驱体生成石墨化的多孔碳材料,而柠檬酸钠则在高温处理过程中起到造孔的作用。本方法能够有效降解聚丙烯生成石墨化多孔碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

    金属盐两步催化聚丙烯碳化制备石墨化多孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115744891A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211403117.5

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐两步催化聚丙烯碳化制备多孔碳的方法,属于多孔碳材料的制备领域。该方法以聚丙烯为碳源,以金属硝酸盐作为催化剂,采用水热反应与高温加热相结合的方式,使金属硝酸盐在水热环境下催化聚丙烯降解碳化生成碳前驱体,金属盐逐步转变为金属颗粒包覆于碳前驱体中,随后在700‑900℃的高温处理过程中,金属继续催化碳前驱体生成石墨化的多孔碳材料,而柠檬酸钠则在高温处理过程中起到造孔的作用。本方法能够有效降解聚丙烯生成石墨化多孔碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

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