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公开(公告)号:CN111762778A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010589023.6
申请日:2020-06-24
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348
摘要: 本发明公开了一种高比表面积、孔径分布可调的三维多孔炭材料的制备方法和应用。所述三维多孔炭材料的制备方法包括:(1)配制氯化钠的饱和水溶液,然后加入糖类、含氮有机物和纳米碳酸钙,充分分散均匀得到分散液;(2)将所得分散液进行冷冻干燥;(3)将冷冻干燥样品置于管式炉中,在保护气氛下进行两段炭化,得到含有模板的炭材料1;(4)去除炭材料1中的模板得到炭材料2;(5)将炭材料2与活化剂混合研磨,置于管式炉中在保护气氛下焙烧,得到炭材料3;(6)去除碳材料3中的活化剂得到具有高比表面积的三维多孔炭材料。本发明提供了制得的三维多孔炭材料在作为铅炭电池负极材料的应用,表现出优异的电容性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112794359B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011631428.8
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氯化锌和均苯三甲酸分别溶于去离子水和乙醇的混合溶剂中,再将二者混合,充分搅拌形成锌配合物溶液;(2)配制饱和氯化钠水溶液,再往饱和氯化钠水溶液中加入蔗糖使其溶解,得到混合溶液;(3)将锌配合物溶液与步骤(2)所得混合溶液混合,使分散均匀得到分散液;(4)将分散液进行冷冻干燥;(5)将步骤(4)所得前驱体材料在保护气氛下进行炭化,得到复合材料1,经洗涤去除其中的氯化钠、烘干后与活化剂混合研磨,再焙烧得到复合材料2;(6)去除复合材料2中的活化剂,得到ZnO@C复合材料。本发明提供了所述ZnO@C复合材料作为铅炭电池负极材料的应用。
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公开(公告)号:CN111099587B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911279725.8
申请日:2019-12-13
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348
摘要: 本发明公开了一种高比表面积竹叶基炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将新鲜竹叶水洗、干燥、粉碎;(2)将粉碎好的竹叶在保护气氛中于300‑600℃焙烧0.5‑2h,得到硅炭复合材料;(3)将硅炭复合材料放入氢氧化钠溶液中处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,干燥后得到模板炭材料;(4)将活化剂与模板炭材料研磨混合,然后将混合物在保护气氛中进行两段焙烧,最后得到活化产物;(5)将活化产物加入盐酸溶液处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,烘干后得到最终产物竹叶基炭材料。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、清洁环保、产量大、不需要特殊的设备和苛刻的条件、适合工业化生产,得到的竹叶基炭材料具有高比表面积、优异的电容特性。
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公开(公告)号:CN112794359A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011631428.8
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种ZnO@C复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氯化锌和均苯三甲酸分别溶于去离子水和乙醇的混合溶剂中,再将二者混合,充分搅拌形成锌配合物溶液;(2)配制饱和氯化钠水溶液,再往饱和氯化钠水溶液中加入蔗糖使其溶解,得到混合溶液;(3)将锌配合物溶液与步骤(2)所得混合溶液混合,使分散均匀得到分散液;(4)将分散液进行冷冻干燥;(5)将步骤(4)所得前驱体材料在保护气氛下进行炭化,得到复合材料1,经洗涤去除其中的氯化钠、烘干后与活化剂混合研磨,再焙烧得到复合材料2;(6)去除复合材料2中的活化剂,得到ZnO@C复合材料。本发明提供了所述ZnO@C复合材料作为铅炭电池负极材料的应用。
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公开(公告)号:CN111099587A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911279725.8
申请日:2019-12-13
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348
摘要: 本发明公开了一种高比表面积竹叶基炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将新鲜竹叶水洗、干燥、粉碎;(2)将粉碎好的竹叶在保护气氛中于300-600℃焙烧0.5-2h,得到硅炭复合材料;(3)将硅炭复合材料放入氢氧化钠溶液中处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,干燥后得到模板炭材料;(4)将活化剂与模板炭材料研磨混合,然后将混合物在保护气氛中进行两段焙烧,最后得到活化产物;(5)将活化产物加入盐酸溶液处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,烘干后得到最终产物竹叶基炭材料。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、清洁环保、产量大、不需要特殊的设备和苛刻的条件、适合工业化生产,得到的竹叶基炭材料具有高比表面积、优异的电容特性。
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