一种电化学剥离制备氟掺杂石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109081333A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201711265269.2

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种电化学剥离制备氟掺杂石墨烯的方法,属于石墨烯材料的可控制备及其掺杂控制技术领域。本发明以阴离子含氟元素的可溶性盐为剥离用电解质,水或腈为溶剂,石墨为原料,采用电化学剥离法一步制备得到氟掺杂石墨烯纳米片。该制备方法具有绿色环保、设备简单、操作方便、条件温和、成本低廉且工艺易于放大的优点,制备的氟掺杂石墨烯质量高,性能好,在超级电容器、锂电池、润滑、导电油墨和催化等领域有着重要的应用前景。

    一种离子液体基电解液、宽温域高压超级电容器及其应用

    公开(公告)号:CN119650315A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202311203402.7

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本申请公开一种离子液体基电解液、宽温域高压超级电容器及其应用,包括共晶离子液体体系、有机溶剂;所述共晶离子液体体系包括至少两种离子液体;所述离子液体包括阳离子和阴离子;所述阳离子选自含有不同侧链的吡咯烷基阳离子、哌啶基阳离子、咪唑基阳离子、季铵阳离子中的至少一种;所述阴离子选自四氟硼酸根、六氟磷酸根、双(三氟甲基磺酰基亚胺)、双氟磺酰亚胺、四氰硼酸根至少一种;所述有机溶剂包含氟化碳酸脂、氟化羧酸酯、砜类、醚类、腈类的中的至少一种。基于本申请的离子液体基电解液的超级电容能在宽温域稳定运行,使得宽温域高电压超级电容器可以适用极端工作环境,实现高能量密度与功率密度。

    一种电化学阴极剥离石墨制备石墨烯纳米片的方法

    公开(公告)号:CN118145630A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202211560388.1

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本申请公开了一种电化学阴极剥离石墨制备石墨烯纳米片的方法,包括以下步骤:以含有碳酸盐的水溶液作为电解液,以含有石墨的原料作为电化学阴极,以导电电化学惰性材料作为电化学阳极;所述电解液、电化学阳极和电化学阴极构成电化学回路;在电化学阴极和电化学阳极之间施加电压,电化学阴极剥离石墨,制备石墨烯纳米片。该方法相对更加绿色环保,对电化学剥离装置腐蚀性小,以可溶性碳酸盐为电解液,通过电化学阴极剥离石墨的方法,一步合成石墨烯纳米片。

    一种钒掺杂石墨烯纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN119660725A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311210895.7

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种钒掺杂石墨烯纳米片及其制备方法,属于石墨烯技术领域。本发明的钒掺杂石墨烯纳米片的制备方法,包括:以含钒酸盐溶液为电解液,通过电化学剥离含石墨原料,获得钒掺杂石墨烯纳米片;钒酸盐选自钒酸钾、钒酸钠和钒酸铵中的至少一种;钒酸盐溶液的浓度为0.01~10mol/L;含石墨原料选自微晶石墨、石墨棒、天然鳞片石墨、石墨纸以及石墨箔中的至少一种;电化学剥离的电压为2~20V,时间为5min~48h,温度为5~50℃;钒掺杂石墨烯纳米片的尺寸为0.5~200μm,层数为1~7层。本发明的制备方法操作简单,安全可控,低成本、高效率,绿色环保,对电化学剥离装置腐蚀性小。

    一种电化学阴极剥离制备石墨烯纳米片的方法

    公开(公告)号:CN111217361B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201911276073.2

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本申请公开了一种电化学阴极剥离制备石墨烯纳米片的方法,其特征在于,包括以下步骤:以含有氢氧化物的溶液作为电解液,以含有石墨的原料作为电化学阴极,以导电材料作为电化学阳极;所述电解液、电化学阳极和电化学阴极构成电化学回路;在电化学阴极和电化学阳极之间施加电压,电化学阴极剥离石墨,制备石墨烯纳米片。该方法相对更加绿色环保,以可溶性氢氧化物为电解液,通过电化学阴极剥离石墨的方法,一步合成石墨烯纳米片。

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