一种氮掺杂多孔纳米碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110255560A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910618193.X

    申请日:2019-07-10

    摘要: 本发明提供了一种氮掺杂多孔纳米碳材料及其制备方法和应用,该制备方法是通过使用含碳糖经反应釜制得纳米碳材料后,再将碳材料经碱性溶液造孔,最后进一步与氮源溶液混合,在惰性气体的保护下经过热处理得到高产、高效的氮掺杂多孔纳米碳材料。本发明的制备方法工艺简单、设备投入少、成本低,适合规模化生产,所制备的氮掺杂多孔纳米碳材料具有大的比表面积,优异的导电性,可以应用于析氧和氧还原反应,并能表现出优越的双功能电催化性能,运用该双功能电催化剂制备的锌-空气电池具有高的开路电压和大的功率密度、小的放电电压间隙和的稳定的放充电性能。

    一种微米碳球及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109319760A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811339974.7

    申请日:2018-11-12

    IPC分类号: C01B32/05

    摘要: 本发明涉及一种微米碳球及其制备方法,所述制备方法以葡萄糖为碳源,以十二烷基磺酸钠和/或十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,利用表面活性剂在水溶液中能够形成囊泡,而微米碳球系在囊泡中生长形成,其粒径大小取决于囊泡的大小,因此,通过调节表面活性剂,就可以调节最终生成的微米碳球的粒径。与传统工艺相比,本发明制备工艺简单,可控性强,重复性好,绿色环保;本发明制备方法产率高,可以达到20﹪以上,具有批量生产的可行性,且制备得到的微米碳球易于离心分离;本发明原料成本低廉、易得;本发明方法制备得到的微米碳球可广泛应用于催化剂载体、药物输送、污染物吸附、燃料电池、超级电容器和锂离子电池电极材料等领域。

    一种缩醛的合成方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115745754A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211535462.4

    申请日:2022-12-02

    摘要: 本发明公开了一种缩醛的合成方法。具体说,是涉及在Rh/膦配体络合物和分子筛共催化剂的作用下,烯烃、H2/CO和有机醇加热一锅法制备缩醛反应的应用,属于有机化学技术领域。本发明提供的Rh/膦配体络合物和分子筛共催化剂用于烯烃的串联氢甲酰化/缩醛化反应中,均具有高催化速率、底物适用性和高区域选择性。

    一种电极材料钒酸钴、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109455770B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201811307934.4

    申请日:2018-11-05

    摘要: 本发明提供一种电极材料钒酸钴的制备方法及得到的钒酸钴,及其在锂电池负极材料中的应用。所述电极材料钒酸钴的制备方法以4’4‑联吡啶为模板,采用水热法,先制备含有金属钒钴的无机‑有机杂化材料,再选择高温进行热处理,获得团簇型棒状多孔的CoV2O6,本发明提供的方法,原料来源丰富,成本低,得到的钒酸钴纯度高,表面多孔,当作为电极使用,有效缩短了电子的传输路径,大大提高了电池首次放电容量,本发明提供的电极材料钒酸钴用于锂离子电池负极材料时,在100mAh·g‑1的电流密度下,首次放电容量高达1107,且具有良好的循环稳定性。