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公开(公告)号:CN208667110U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821100551.5
申请日:2018-07-12
申请人: 湖南碳谷装备制造有限公司
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/44
摘要: 本实用新型公布了一种中间相沥青制备超级电容器电极材料的设备,包括水蒸气发生器、空气加热器和活化加热装置,活化加热装置上设有多个加热节;加热节的进口处设有雾化喷头,雾化喷头与超声波雾化器相连,其进料端与反应釜连接;加热节的出口处设有粉末喷头,粉末喷头与粉末喷料器相连;活化加热装置与陶瓷过滤器的进气端连接,陶瓷过滤器的依次连接有清洗装置和干燥装置;陶瓷过滤器的出气端依次连接有冷却器、尾气处理装置和抽风机。本实用新型的目的是,提供一种中间相沥青制备超级电容器电极材料的设备,该设备能制备一种孔道有序,孔道形状规则,一致性好的多孔碳材料,所制备得到的超级电容器比电容大,产品一致性好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118754122A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410932768.6
申请日:2024-07-12
申请人: 新疆大学
摘要: 本发明属于先进功能材料技术领域,具体涉及一种煤焦油基富氧多孔电容炭及其制备方法和应用。本发明通过采用预氧化‑碳化方法,以煤焦油为碳源,碱土金属或碱金属的氢氧化物或碳酸盐为活化剂,煤焦油先经预氧化再经高温碳化制备出具有高比表面积、丰富微孔和介孔的煤焦油基富氧多孔炭。该富氧多孔炭具有丰富的含氧官能团、超高的比表面积和适合的孔径分布,将其应用于超级电容器,在高于商业负载量2.5倍的超高负载量下仍具有400F/g以上的高比电容量和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118723968A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410707601.X
申请日:2024-06-03
申请人: 南京中医药大学
摘要: 本发明公开了一种水提醇沉废弃物制备高稳定性超级电容碳材料,包括中药材水提醇沉废弃物混合氯化物形成的炭化物,其中氯化物通过水洗去除;其步骤为:配制氯化钠水溶液;将水提醇沉废弃物加入氯化钠的水溶液,搅拌均匀;将混合液冷冻干燥;将干燥后的混合物在惰性气体氛围中高温炭化,得到超级电容碳/金属盐混合物;水洗去除金属盐,干燥后得到超级电容碳材料。本发明的优点是,将废弃的水提醇沉物资源化,在非腐蚀性条件下获得具有丰富孔隙结构的高稳定性超级电容碳材料。
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公开(公告)号:CN118125440B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410544400.2
申请日:2024-05-06
申请人: 长虹三杰新能源有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , C01B32/372 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/26 , H01M4/583 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于新能源材料的开发及固废的资源化利用领域,涉及一种农作物秸秆的活化方法、应用及其制造的锂电池;本发明采用硝酸溶液及亚硫酰氯进行活化处理,在多孔碳的表面及其孔隙结构中引入活性基团,活性基团在偶氮二异丁腈及过氧化氢的作用下与氨基苯及1‑氮杂‑2,4‑环戊二烯发生化学反应而成键,最终在其表面及孔隙结构内形成纵横交错的三维网络导电膜层,显著地提高了多孔碳的导电性能,也有效地保证了所制备的锂电池产品的性能;此外,本发明所提供的方法过程简单、能耗少,操作条件温和;所制得的电池具有较好的电化学性能,兼具环境效益和经济效益,具有较好的推广和产业化应用价值。
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公开(公告)号:CN118702086A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410596296.1
申请日:2024-05-14
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C01B32/05 , H01G11/26 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B01J20/20 , B01D53/04 , B01J20/30
摘要: 本发明提供了一种双模板剂多孔炭的制备方法及应用;包括以下步骤:步骤1,将硬模板、盐模板和碳源,搅拌超声分散均匀,得到分散液;步骤2,将分散液进行冷冻干燥得到前驱体;步骤3,将前驱体置于惰性气体氛围中进行高温炭化,获得模板/多孔碳复合材料;步骤4,置于无机酸溶液中搅拌,去除模板,制备双模板剂多孔炭。本发明所制备得到的双模板剂多孔炭呈现兼具微孔、介孔、大孔的分级多孔结构和高比表面积,硬模板不仅可以提供特定的形貌同时也起到造孔剂的作用;盐模板一方面可以作为造孔剂,另一方面其在炭化过程中还具有活化剂的作用;本发明材料简单易得、绿色环保、简单易操作,合成具有丰富孔道结构且孔径可控的双模板剂多孔炭。
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公开(公告)号:CN116119661B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310044457.1
申请日:2023-01-30
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/44
摘要: 本发明提供了一种木质素基多孔炭材料及其制备方法和应用与锂离子储能器件,涉及炭材料技术领域。本发明将脱碱木质素进行盐酸提纯,得到提纯木质素;在惰性气氛条件下,将所述提纯木质素进行预炭化,得到木质素基炭前驱体;将所述木质素基炭前驱体与活化剂进行固相混合,将所得混合物在惰性气氛条件下进行炭化‑活化,得到木质素基多孔炭材料。本发明通过对木质素进行提纯和预炭化,调节了炭前驱体的组成与结构,提高了炭前驱体的分子结构稳定性,有利于微孔和小介孔(孔径小于5nm)的形成和保留。本发明制备的木质素基多孔炭材料具有高的比表面积和微孔/小介孔复合孔结构,作为正极活性材料用于锂离子储能器件,具有优异的比容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118692834A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410951639.1
申请日:2024-07-16
申请人: 云南师范大学
摘要: 本发明公开了一种利用球型纳米二氧化硅制备超级电容器电极的方法,涉及电极制备技术领域;包括制备多孔碳、制备成电极片、制备成超级电容器以及进行电化学性能测试,材料表征测试。本发明在制备超级电容器电极材料碳前驱体时,利用面粉中淀粉的糊化作用,能够均匀的包覆纳米二氧化硅模板材料;使用不同尺度的纳米二氧化硅作为模板,能够定向控制多孔碳的形貌和内部结构,相较于传统的碱活化提升了可控性和可靠性;相对于使用碱活化的碳作为超级电容器的电极材料,本方法制备的电极材料具有造价较为低廉,对环境污染小,寿命优异的优势,是一种理想的电极材料。
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公开(公告)号:CN117577459B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311663755.5
申请日:2023-12-06
申请人: 贵州大学
IPC分类号: H01G11/86 , H01G11/30 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/44 , H01M4/36 , H01M10/36 , H01M4/58 , H01M4/62
摘要: 本发明涉及电化学技术领域,特别是涉及一种WSC‑N/O@NiCo2S4复合材料的制备方法、产品及应用。本发明方法包括以下步骤:将核桃壳粉、2‑甲基咪唑、硝酸钠和碱混合后加热,得到WSC‑N/O;将所述WSC‑N/O与NiCo2O4和生长基底浸入硫盐溶液中,之后水热反应,得到所述WSC‑N/O@NiCo2S4复合材料。本发明制备方法简单,原料易得,易于实现工业化规模制备。利用本发明方法制备得到的WSC‑N/O@NiCo2S4具有独特的层次化有序花瓣状结构,可显著提升NiCo2S4的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115376837B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210989242.2
申请日:2022-08-17
申请人: 宿州学院
发明人: 陈崇
IPC分类号: H01G11/44 , H01G11/34 , H01G11/26 , C01B32/324 , H01G11/24 , C01B32/348
摘要: 本发明公开了一种氮氟共掺杂蜂窝状活性炭及其制备方法和应用,属于活性炭制备技术领域。碳前驱体选用含有氮氟元素的生物质废料,具体的制备方法如下:将生物质废料和活化剂水溶液充分混合制得两者的混合物;将Step1得到的混合物在惰性气体中高温热解,随后冷却至室温后进行酸洗至pH为中性,在100℃温度下干燥12h得到氮氟共掺杂蜂窝状活性炭。与现有技术相比,该方法制备步骤简单、可操作性强、不需要添加任何含氮氟试剂,所制备的氮氟共掺杂蜂窝状活性炭具有超高的质量比电容和优异的倍率性能,用作超级电容器电极材料,在三电极体系中以6mol/L KOH为电解液,当电流密度为0.5A/g时,质量比电容高达395.5F/g,当电流密度为20A/g时,体积比电容达到236F/g。
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公开(公告)号:CN118419927A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410688798.7
申请日:2024-05-30
申请人: 福建省鑫森炭业股份有限公司
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/342 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86
摘要: 本发明涉及一种超级电容用生物质多孔炭的制备方法及超级电容,所述生物质多孔炭的制备方法包括以下步骤:预处理、水热预炭化、热解炭化、脱氧处理。本发明通过吡啶硫脲盐酸盐作为辅助剂对生物质进行水热预炭化,再热解炭化和脱氧处理制得生物质多孔炭;吡啶硫脲盐酸盐既是水热预炭化的辅助剂,也是热解炭化的活化剂和杂原子掺杂剂;制备出的生物质多孔炭的比表面积达1800m2/g以上,微孔率达86%以上,且含氮量达7%以上,含硫量达4%以上,含氧量低于1.5%。制得的生物质多孔炭作为超级电容的电极材料使用具有高比电容量和优异的循环稳定性。
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