用于超级电容器的纳米硫化镍/氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111333129B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010127566.6

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明涉及用于超级电容器的纳米硫化镍/氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取榴莲皮去掉外皮切块,洗涤干燥后研磨成粉末,过筛,高温一次煅烧;(2)取一次煅烧样品与KOH和去离子水混合,烘干后高温二次煅烧;(3)将次煅烧样品洗涤至中性后,得到多孔碳材料;(4)将六水合硝酸镍、氟化铵、尿素溶于水中,搅拌均匀后加入硫脲,再加入多孔碳材料,水热处理,冷却至室温,洗涤干燥,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明以天然废弃物榴莲皮为碳前驱体,节约成本,廉价环保,属于绿色工艺,所制备的纳米Ni3S2/氮掺杂多孔碳复合材料增强了赝电容超级电容器的导电性、功率密度和循环稳定性,提供了优良的电化学性能。

    高性能纤维素溶液凝胶纳米碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN112820548A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011627954.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种高性能纤维素溶液凝胶纳米碳材料及制备方法和应用,制备过程包括:通过NaOH溶液对纤维素溶液进行低温碱溶,得到纤维素碱溶液;将纤维素碱溶液离心分离去杂,取离心后获得的澄清液,干燥,凝胶,得到纤维素凝胶;将纤维素凝胶进行冻干,加入ZnCl2并分散进行活化;得到的表面有机锌化合物在惰性气体氛围下碳化,得到纤维素凝胶碳化物;将纤维素凝胶碳化物进行酸洗、去离子水洗至中性,烘干,得到纤维素溶液凝胶纳米碳材料。与现有技术相比,本发明得到的衍生的分级多孔活性炭材料具有独特性能,得到了高性能超级电容器理想的电极材料。

    一种纤维素基的SiO2-C复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN112723336A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011604494.6

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素基的SiO2‑C复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(1)取纤维素和苯酚加入到酸液中进行液化,得到液化液;(2)将步骤(1)得到的液化液调节ph至碱性后加入SiO2,水浴进行加热反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体抽滤洗涤后进行干燥,再经预碳化处理,得到粗产物;(4)将步骤(3)得到的粗产物和碱液混合均匀,干燥后继续煅烧处理,再经后处理过程,即得到目的产物SiO2‑C复合材料。与现有技术相比,本发明制得的复合材料具有形貌优良的孔结构和Si活性基团,改善了复合材料的电容、循环稳定性和导电性,进一步提高了纤维素基的SiO2‑C复合材料的电容量,大幅增强了该复合材料的储电能力。

    一种己二酸二烷基酯的制备方法

    公开(公告)号:CN112142598A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010985243.0

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种己二酸二烷基酯的制备方法,该方法为:以[CuⅡMon]杂多酸为催化剂,以己二酸及脂肪醇为原料,在100~160℃下反应4~12h,经后处理即得到己二酸二烷基酯。与现有技术相比,本发明原料易得,制备方法简单,具有经济性和环境友好性,所用的催化剂具有反应活性高、易于回收等特点,具有推广利用的价值。

    一种生物柴油的制备方法

    公开(公告)号:CN112126528A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011012992.1

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种生物柴油的制备方法,该方法为:以Anderson型多金属氧酸盐为催化剂,以长链脂肪酸及短链醇为原料,在60~150℃下反应4~24h,经后处理即得到生物柴油。与现有技术相比,本发明以长链脂肪酸为原料,加入过量的短链醇,在一定温度下加热搅拌混合均匀,最后加入催化剂多金属氧酸盐,充分反应一段时间,即得到产物。本方法采用多金属氧酸盐为催化剂,催化活性高,选择性好,可回收利用,所需反应条件温和,制备方法简单,具有经济性和环境友好性,具有推广利用的价值。

    一种生物柴油降凝剂组合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112877108B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110083303.4

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种生物柴油降凝剂组合物及其制备方法与应用,组合物包括以下组分及重量百分含量:聚甲基丙烯酸十四酯‑甲基丙烯酸环己酯30‑60%,三异丙醇胺10‑20%,月桂酸聚氧乙烯酯20‑40%,硬脂酸聚氧乙烯酯10‑20%;制备方法包括:将聚甲基丙烯酸十四酯‑甲基丙烯酸环己酯、三异丙醇胺、月桂酸聚氧乙烯酯、硬脂酸聚氧乙烯酯搅拌混合均匀,并超声分散,即得到降凝剂组合物;将降凝剂组合物在30‑45℃下与生物柴油以质量比1:(100‑1000)搅拌混合均匀,再超声分散25‑35min,即得到生物柴油制品。与现有技术相比,本发明具有用量小、制作成本低、操作方便等优点,可使生物柴油的冷凝点降低4‑9℃,冷滤点降低3‑9℃。

    一种氮硫共掺杂碳气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112951616A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110131030.6

    申请日:2021-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种氮硫共掺杂碳气凝胶及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:(1)配制NaOH/尿素/LA三元溶液,将三元溶液预冷,再在低温状态下加入纤维素粉末,并剧烈搅拌;(2)将混合物离心分离,得到纤维素沉淀,并进行冻干粉碎;(3)将冻干粉碎后的样品进行程序升温碳化;(4)将碳化后的样品与KOH和去离子水混合均匀,烘干后继续在氮气气氛下高温煅烧,然后用盐酸和去离子水洗涤至中性,干燥,即得到氮硫共掺杂碳气凝胶,该气凝胶用于制备超级电容器的电极材料。与现有技术相比,本发明具有采用纤维素作为原料、材料中孔道结构良好、氮和磷分布均匀、电化学性能良好等优点。

    源于纤维素的氮硫共掺杂水凝胶碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112744802A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011555167.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种源于纤维素的氮硫共掺杂水凝胶碳材料及制备方法和应用,包括以下步骤:将纤维素粉末投入NaOH/硫脲/LA三元溶液中,充分搅拌,得到前驱体混合液,离心分离,取澄清溶液并置于真空干燥箱中加热使其凝胶化,得到均匀分散的NaOH/硫脲/LA三维水凝胶,冻干、粉碎,之后置于管式炉中直接进行高温碳化,烘干,洗涤至中性,烘干,即得到目的产物氮硫共掺杂碳材料。与现有技术相比,本发明以微晶纤维素、硫脲和LA分别作为C源、N源和S源,大幅提高了材料的电化学性能,所制备出的多孔碳材料具有超高比表面积,大幅增强了电极材料的储电能力。

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