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公开(公告)号:CN106910893A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710169133.5
申请日:2017-03-21
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种富氮掺杂多孔结构碳材料,由水溶性酚醛树脂、表面活性剂F127和鸟嘌呤混合,通过溶剂蒸发自组装法制备而成。其制备方法包括:(1)将表面活性剂F127与鸟嘌呤、水溶性酚醛树脂通过蒸发自组装过程得到含氮前驱体;(2)将含氮前驱体热解得到富氮掺杂改性的多孔碳材料;(3)将得到的多孔碳材料洗涤,过滤,烘干得到富氮掺杂多孔结构碳材料。本发明材料作为锂离子电池负极材料的应用,当电流密度为100 mA g‑1时,比容量值为607 mAh g‑1;作为超级电容器材料的应用,当电流密度为0.5 A g‑1时,比电容为218 F g‑1。本发明制备的碳材料具有大的比表面积,优良的电化学性能,制备工艺简单,易于大规模生产,在电化学等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106887340A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710181318.8
申请日:2017-03-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于胞嘧啶的掺氮多孔碳材料,由胞嘧啶、间苯二酚和甲醛,通过水热法合成含氮酚醛树脂,然后冷冻干燥,再与碱均匀混合经活化处理后,进行洗涤,干燥而得,其比表面积范围在1700~2900m2 g‑1。其制备方法包括:(1)将胞嘧啶、间苯二酚混合后与氢氧化钠和水配制成溶液;(2)再向溶液中,加入甲醛后超声,得到混合物;(3)将混合物加热聚合后,进行冷冻干燥,得到的含氮酚醛树脂;(4)将含氮酚醛树脂与碱混合均匀后,进行活化,用洗涤,水洗,过滤,干燥后,得到的掺氮多孔碳材料。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,经测试,比电容达到297~392 F/g。因此,本发明具有优良的电化学性能,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106865540A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710181294.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/44 , H01G11/34
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/24 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01G11/34 , H01G11/44
Abstract: 本发明提供一种氮掺杂多孔结构碳材料,由葡萄糖和含氮化合物反应后,活化制备而成,其比表面积范围在845~3277 m2 g‑1,平均孔径分布均一,在1.76‑1.97 nm,且微孔含量超过95%。其制备方法包括:(1)将葡萄糖与含氮化合物依次加入到水中搅拌溶解后,放入反应釜中反应、过滤、洗涤、烘干得到含氮前驱体;(2)将含氮前驱体和碱性无机物混合,浸泡,烘干,煅烧活化后,得到氮掺杂改性的多孔碳材料;(3)将氮掺杂改性的多孔碳材料浸泡、洗涤、过滤、烘干、研磨得到氮掺杂多孔结构碳材料。本发明材料作为超级电容器电极材料的应用,当电流密度为0.5 A g‑1时,比电容值范围在224~383 F g‑1。本发明在超级电容器、锂离子电池等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106744680A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039768.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明公开了一种Al‑LiH‑金属氧化物制氢材料及其制备方法,该材料由铝粉和添加物球磨而成,所述添加物为LiH和金属氧化物;铝粉的质量百分比为50‑95%,添加物的质量百分比为5‑50%。其制备方法包括:(1)按一定质量比称取铝粉、LiH和金属氧化物,连同磨球一起加入球磨罐中,密封;(2)球磨得到制氢材料;(3)取出制氢材料。本发明具有产氢性能好,在氢气制备领域、大规模能源储存、便携式移动氢源、燃料电池供氢的等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106629651A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611181184.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/42 , C01P2006/12 , C01P2006/40
Abstract: 本发明提供一种氮掺杂多孔结构碳材料及其制备方法和应用。其制备方法包括:步骤(1),将无机碱与含氮的化合物按一定质量比为研磨后充分混合;步骤(2),将混合物放入加热炉中在惰性气体的保护下反应;步骤(3),先用低浓度的酸洗涤,收集产物后,再用去离子水或无水乙醇反复洗涤多次后过滤,然后将收集的样品在60~150℃温度下干燥,即可得氮掺杂多孔结构碳材料,所述的低浓度的酸为稀盐酸或稀硫酸。测试结果表明,材料的比表面积范围在1620~3214m2g‑1;当电流密度为0.5Ag‑1时,比电容值范围在260~320 F g‑1。因此,本发明在多孔材料,特别是超级电容器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105036075B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510359876.X
申请日:2015-06-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B3/08
Abstract: 本发明公开了一种Al‑BiBr3铝基复合制氢材料及其制备方法,该材料由铝粉和溴化铋混合球磨而成,铝粉的质量百分比为50‑95%,溴化铋的质量百分比为5‑50%。制备时按比例分别称取所需的铝粉和溴化铋加入球磨罐中,再按球料比为20‑120:1,加入磨球,密封,罐中充入氩气保护;将球磨罐放入球磨机球磨,设定球磨转速为100‑500 r/min,球磨时间为1‑10小时,即可制得。通过测试,本发明铝基复合制氢材料具有产氢性能好、成本低廉、环境友好、工艺简单等优点,解决了常温中性条件下,铝水反应制氢综合性能不好问题。
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公开(公告)号:CN104014344B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410254394.3
申请日:2014-06-10
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明涉及一种非晶三元合金/石墨烯复合催化剂及其在硼氢化合物水解中的应用,是将非晶合金Co‑Zn‑B纳米颗粒复合在石墨烯的片状结构里制成的一种新型硼氢化物水解催化剂,并对所制备的材料进行后处理,提高复合材料的催化活性。该新型催化剂催化效率高,常温下便可以到达很好的催化效果,而且催化剂可以重复使用时,制备过程简单。本发明所制备的新型非晶三元合金/石墨烯复合催化剂,增大了催化剂与反应物的接触面积,提高了反应速率,即产氢速率快,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于硼氢化物水解有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104148084B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410349446.5
申请日:2014-07-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J23/888 , C01B3/04
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔四元合金催化剂及其在氨硼烷水解中的应用,是将多孔Co-Ni-W-B制成的一种新型硼氢化物水解催化剂。该新型催化剂催化效率高,常温下便可以到达很好的催化效果,而且催化剂可以重复使用时,制备过程简单。本发明的纳米多孔四元合金催化剂是在有机溶剂中制备得到的,由于其比表面积大,增大了催化剂与反应物的接触面积,提高了反应速率,即产氢速率快,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于氨硼烷水解有很大的优势。
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公开(公告)号:CN104371658A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410590865.8
申请日:2014-10-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明提供了一种无机水合盐相变储热材料的封装定形方法,所述方法包括如下步骤:(1)在无机水合盐相变材料中加入成核剂和去离子水并加热,使无机水合盐相变材料达到熔融状态;(2)将多孔支撑材料加入到熔融状态的无机水合盐相变材料中,充分搅拌均匀;(3)将步骤(2)得到的熔融态混合物置于真空环境下以加强多孔支撑材料对无机水合盐相变材料的吸附;(4)将熔融态混合物从真空环境下移出,立即置于适合结晶的低温环境下进行重结晶。利用本发明得到的复合定形相变材料具有结构稳定、潜热较大、无毒,而且制备过程简单、耗时短、成本低廉。
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