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公开(公告)号:CN118894528A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410926762.8
申请日:2024-07-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , H01G11/34
摘要: 本发明公开了一种分层多孔电极活性炭的制备方法,该方法将粉碎后的生物质与过氧甲酸溶液混合预处理,然后用碱性溶液洗涤生物质至中性后,进行干燥以获得生物质粉末;再将所述生物质粉末与碱活化剂混合,以得到前驱体;最后将所述前驱体在惰性气体氛围下进行活化后,干燥得到分层多孔电极活性炭。由此,本发明利用过氧甲酸预处理生物质,溶解生物质中部分有机物质,以形成介孔结构,在该介孔结构的基础上,再利用微量的碱活化剂在介孔结构上再形成微孔结构,从而形成丰富的微孔和介孔结构,进而通过该分层多孔的炭结构可以为溶剂化离子提供优良的储存空间,有利于双电层结构的形成,进而极大提高超级电容器的比容量。
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公开(公告)号:CN118888347A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410934859.3
申请日:2024-07-12
申请人: 上海第二工业大学
摘要: 本发明公开了钴酸锰复合柚皮基生物炭电极的研究方法,属于资源利用技术领域,该研究方法具体步骤如下:S1、制备钴酸锰复合柚皮基生物炭电极并采集其表征信息;S2、对制备的电极进行电化学测试并记录测试数据;S3、提取电化学性能数据特征并优化电极制备过程;S4、模拟制备实验以评估不同参数条件下的实验性能;S5、对所有实验结果进行综合分析比较不同实验的电极性能;本发明能有效的提高电极材料的比电容,同时保证了优越的循环稳定性,适宜作为超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN114084887B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111300744.1
申请日:2021-11-04
申请人: 内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , H01G11/44 , H01G11/34 , H01G11/24 , H01G11/26
摘要: 本发明涉及一种超级电容炭制备方法,包括步骤S1.将果皮水洗、冷冻处理之后冷冻干燥处理;S2.粉碎、过筛;S3.与硅酸钠混合,研磨处理;S4.在反应炉中、在惰性气体环境中,活化炭化处理、随炉冷却;S5.过滤、洗涤,烘干干燥,随炉冷却。得到超级电容炭。其冷冻干燥处理保存了果皮中的疏松孔洞及孔道结构完整性,Na2SiO3作为活化剂形成丰富的且富含中孔与大孔的多孔结构和增加其比表面积方面。本发明的方法简单而方便,成本低廉,有利于大规模生产,所获得的超级电容炭具有富含中孔与大孔的多孔结构和高表面积。
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公开(公告)号:CN118866564A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410842883.4
申请日:2024-06-27
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种氮硫共掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明以废弃啤酒糟为原料,在氮气中活化碳化得到酒糟衍生的多孔碳材料,所得材料通过水热反应进行硫、氮掺杂,经电化学测试实验检测具有优异的电容性能。该材料可以应用于超级电容器电极材料中。
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公开(公告)号:CN118866563A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411330907.4
申请日:2024-09-24
申请人: 南京源化新材料科技有限公司
IPC分类号: H01G11/34 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/86
摘要: 本发明提供了一种高导电多孔碳材料、制备方法及其在储能设备中的应用,以磺化聚苯乙烯微球作为模板牺牲材料,在磺化聚苯乙烯微球表面通过原位氧化自聚合形成聚多巴胺层;随后,以钴和镍为金属中心,以2‑甲基咪唑为有机配体,以改性碳纳米管为导电填料,通过水热合成法合成了由改性碳纳米管和Ni/Co‑MOF材料组成的复合多孔材料,并使得复合多孔材料负载于聚多巴胺层表面,经高温碳化过程后得到了空心碳球复合材料。最后,将空心碳球复合材料与MoS2前体溶液混合,经水热反应在空心碳球复合材料表面原位合成二硫化钼纳米片,最终制备得到了具有优异电化学性能的高导电多孔碳材料。
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公开(公告)号:CN118851138A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410034158.4
申请日:2024-01-10
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种具有定向通道结构的N掺杂多孔碳及其制备方法和在超级电容器中的应用,属于超级电容器技术领域。该方法是将桃胶、邻苯二胺与Fe3+进行溶液聚合,所得聚合产物经过水热反应,得到絮凝沉淀;所述絮凝沉淀依次进行碳化、洗涤和干燥,即得N掺杂多孔碳(NPCPG/PoPD);所得NPCPG/PoPD多孔碳具有定向通道和相互连接的分层孔结构,可以提供有效的离子吸收位点、快速离子输送通道和电解质离子缓冲储层,其表面活性官能团能提供赝电容,其制备的超级电容器性能优异。
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公开(公告)号:CN118841546A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410880943.1
申请日:2024-07-02
申请人: 葛传长
发明人: 葛传长
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01G11/34 , H01G11/24 , C01B32/05
摘要: 本发明实施例公开了一种改性多孔无定形炭负极材料,呈核壳结构,其中内核以多孔无定形炭为主要组分,外壳为无定形炭和导电碳的混合物,所述改性多孔无定形炭负极材料具有微孔、中孔和大孔,以改性多孔无定形炭负极材料的总孔容计,所述微孔占总孔容的5‑40%,所述中孔占总孔容的15‑70%,所述大孔占总孔容的10‑50%。本发明的材料通过将富碳前驱体粉碎得到炭粉颗粒,掺杂F元素后,经化学刻蚀造孔,再经无定形炭、导电碳复合包覆和碳化得到。本发明的材料具有特殊的三维多孔结构,中孔和大孔结构提供电解液离子快速传输通道,丰富的微孔结构和杂元素改性位点,不仅提高材料的质量比容量,还能降低材料的吸附性,显著的改善无定形炭材料在空气中放置衰减的问题。
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公开(公告)号:CN116253321B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310393418.2
申请日:2023-04-13
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/336 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/24
摘要: 本发明公开了一种利用聚氯乙烯和聚苯乙烯制备多孔炭材料的方法及其应用,属于材料技术领域。该方法包括如下步骤:将聚氯乙烯和脱氯剂加入反应溶剂中,加热搅拌至完全溶解,加入聚苯乙烯和消泡剂,在一定温度下反应一定时间,得到固体,经过索氏抽提、干燥后,置于惰性气体下升温至活化温度,通入活化气体,活化一定时间后,在惰性气体下冷却至室温,即得到多孔炭材料。本发明制备的多孔炭材料的比表面积可达1783.3m2g‑1,可应用于超级电容器电极材料、吸附材料、催化剂载体等领域。
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公开(公告)号:CN118744977A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410745660.6
申请日:2024-06-11
申请人: 上海碳动新能源科技有限公司
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/24 , H01G11/42 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J21/18 , B01J35/40 , B01J35/61
摘要: 本发明公开一种卡德兰硬碳材料及制备方法和应用,涉及污水处理技术领域,以解决现有技术中纤维素类生物基硬碳材料的制备过程中,多使用酸或碱作为造孔活化剂造成环境污染的问题,该卡德兰硬碳材料的制备方法包括:将卡德兰粉制备成卡德兰凝胶颗粒,将卡德兰凝胶颗粒进行水热反应,过滤后得到卡德兰碳球前驱体,将卡德兰碳球前驱体进行碳化,得到卡德兰硬碳材料,卡德兰硬碳材料为多孔结构。该卡德兰硬碳材料使用该方法制备,该卡德兰硬碳材料应用于锂离子电池负极材料、超级电容器负极材料、催化剂和吸附剂中。本发明实施例提供的卡德兰硬碳材料及制备方法和应用可以避免制备过程中使用酸碱和有机模板剂,保护了反应设备,减少了环境排污。
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公开(公告)号:CN116588932B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310569946.9
申请日:2023-05-19
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/372 , H01G11/34 , H01G11/44
摘要: 用于超级电容器的椰壳电容炭的制法,包括:(1)原料预混,将椰壳炭化料、低灰分沥青、活化剂进行破碎与混合,得预混料;(2)活化造孔,将预混料活化处理,得活化料;(3)酸洗除杂,将活化料依次进行酸洗、水洗和烘干,得多孔炭;(4)沥青包覆,将沥青粉末与多孔炭混合,得混合料;然后将混合料煅烧处理,得沥青包覆椰壳活性炭,即椰壳电容炭。还提供制得的椰壳电容炭及其在制备超级电容器、超级电容器用电极片、超级电容器用电极材料中的应用。该制法中,原料来源广泛、制备成本低廉、可规模化生产;椰壳电容炭比表面积可控、导电率高、具有微孔‑中孔‑大孔分层级多孔结构,在将所得椰壳电容炭应用于超级电容器中时,无需添加导电剂。
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