一种微孔生物质衍生碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118122275A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410312552.X

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种微孔生物质衍生碳材料及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。该碳材料将一定质量比例的壳聚糖和P2O5粉末置于干燥房中进行研磨,制得微孔生物质衍生碳材料的前驱体,然后在N2气氛的管式炉中进行碳化处理得到碳化产物,经充分洗涤、抽滤,烘干即得。利用壳聚糖在P2O5作用下脱去水分,而P2O5转变成焦磷酸、多聚磷酸、偏磷酸等各类衍生磷酸盐;各类衍生磷酸盐表面的磷氧基团可与壳聚糖的羟基发生缩合反应,形成可连接或交联多糖聚合物碎片的磷酸盐复合体,在后续碳化过程中持续发挥造孔作用;使得碳材料具备高比表面积、高微孔、高孔道利用效率的特性,能够对水体中Cr(VI)进行高效地吸附。

    一种N/O/P共掺多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119400858A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411518003.4

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池/电容器负极材料技术领域,具体公开了一种N/O/P共掺多孔碳材料的制备方法和应用。通过元素分析,该碳材料含有含氮基团:吡啶氮、吡咯氮、石墨氮和氮氧化合物,含磷基团包括C3‑P=O、C‑P‑O和C‑O‑P,其中N含量10~15wt.%、O含量24~40wt.%、P含量1~10wt.%。从分子尺度对材料进行设计,利用多糖的活性基团作为锚定位点与磷氧酸根进行交联,改变磷氧酸根的用量来调节碳材料微结构和表面化学状态,通过低温碳化获得具有快速储钠行为的碳负极。本发明提供的N/O/P共掺多孔碳材料的钠离子电池/电容器负极材料,其具有高可逆比容量,高倍率性能和良好的大电流循环稳定性。

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