不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN100509621C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200610046297.0

    申请日:2006-04-12

    Abstract: 本发明涉及具有纳米孔结构先进材料设计方法及制备技术,具体为一种不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及其制备方法和应用。实现过程是在碱性溶液体系中得到金属氧化物溶胶,将醇溶性树脂醇溶液与其混合;在此过程中,氧化物溶胶为模板,水为树脂析出剂,直接制备树脂/氧化物溶胶复合体系。去除溶剂后,经过碳化和活化及模板去除过程后,可制备微孔比例可控,中孔孔径、比例可控,大孔孔径、比例可控,且中孔/大孔孔径集中分布的纳米孔层次组合的碳材料。本发明制备的新型纳米孔层次复合结构碳材料具有不同层次孔结构,优异的离子传输性能和高电化学活性比表面积,可望用于高能量密度高功率密度电化学电容器用电极材料。

    一种锂离子超级电容器及其组装方法

    公开(公告)号:CN101339848A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200710011992.8

    申请日:2007-07-06

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及不对称超级电容器的设计方法,具体为一种新型锂离子超级电容器及其组装方法,解决基于水电解液或非锂盐有机电解液的对称或非对称结构超级电容器的能量密度低困难等问题及进一步拓展其应用范围。为了大幅度提高超级电容器的能量密度,以锂离子储能机制的非晶氧化钛纳米管或纳米结构为负极,双电层储能机制的炭材料为正极,Li盐为电解质,采用有机电解液;通过此设计,可以充分利用非晶氧化钛纳米结构体相储锂的高容量机制,大幅度提高能量密度;中孔结构的孔通道也有利于有机电解液大分子的扩散,有效提高功率密度;有机电解液使该锂离子超级电容器的工作电压达3V;最终获得的可输出极高能量密度和功率密度。

    不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101054171A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200610046297.0

    申请日:2006-04-12

    Abstract: 本发明涉及具有纳米孔结构先进材料设计方法及制备技术,具体为一种不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及其制备方法和应用。实现过程是在碱性溶液体系中得到金属氧化物溶胶,将醇溶性树脂醇溶液与其混合;在此过程中,氧化物溶胶为模板,水为树脂析出剂,直接制备树脂/氧化物溶胶复合体系。去除溶剂后,经过碳化和活化及模板去除过程后,可制备微孔比例可控,中孔孔径、比例可控,大孔孔径、比例可控,且中孔/大孔孔径集中分布的纳米孔层次组合的碳材料。本发明制备的新型纳米孔层次复合结构碳材料具有不同层次孔结构,优异的离子传输性能和高电化学活性比表面积,可望用于高能量密度高功率密度电化学电容器用电极材料。

    一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN1133581C

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN99112903.2

    申请日:1999-05-06

    Abstract: 一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法,以苯、CH4、C2H2为碳源,以二茂铁、Ni(Co)4为催化剂,以氢、氦、氮气为载气,以含硫化合物如噻吩、H2S为生长促进剂,并且控制碳源与载气的摩尔比在0.05~0.25,碳与硫摩尔比为600~1300∶1,催化剂与碳源的摩尔比为0.008~0.015;将含硫化合物碳氢化合物与催化剂在气态下充分混合,被载气匀速带入反应区,在反应区中保留0.5~0.075S,在1373K~1473K下生长纳米碳纤维。本发明产品收率高,成本低,可实现工业化生产。

    一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN1258637A

    公开(公告)日:2000-07-05

    申请号:CN98121124.0

    申请日:1998-12-25

    Abstract: 一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法,以苯、CH4、C2H2为碳源,以二茂铁、Ni(Co)4为催化剂,以氢、氦、氮气为载气,以含硫化合物如噻吩、H2S为生长促进剂,并且控制碳源与载气的摩尔比在0.05~0.075,碳与硫摩尔比为40~100∶1,催化剂与碳源的摩尔比为0.03~0.085;将含硫化合物碳氢化合物与催化剂在气态下充分混合,被载气匀速带入反应区,在反应区中保留0.5~0.075S,在1373K~1473K下生长纳米碳纤维。本发明产品收率高,成本低,可实现工业化生产。

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