一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法

    公开(公告)号:CN109225131A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811065309.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法,首先将一定体积浓度的氨水、无水乙醇和去离子水混合;将混合溶液置于磁力搅拌器上搅拌;再向混合溶液中加入一定体积的正硅酸乙酯,继续置于磁力搅拌器上,使溶液充分搅拌,此时二氧化硅球体制备完成。将盐酸多巴胺固体配制成一定浓度的溶液,并将该溶液逐滴加入上述混合溶液中,并置于磁力搅拌器上搅拌;然后将反应完成的溶液用高速离心机离心分离、洗涤后,将固体置于干燥箱中干燥;再将固体在氮气环境下高温煅烧后,置于一定浓度的氢氟酸中蚀刻;最后再将蚀刻后的固体洗涤、干燥后即可得到氮掺杂纳米中空碳球。该制备方法简单,可操作性强,无污染,材料具有多孔性、丰富的孔道和比表面积大等优点,可作为电极材料应用于超级电容器中,同时可作为吸附剂用于吸附双酚A,体现了材料的多功能性。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 张一梅 王飞 朱浩

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。

    自动排水阀检测设备的检测装置

    公开(公告)号:CN106092549B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610623917.6

    申请日:2016-08-03

    Inventor: 张一梅

    Abstract: 本发明公开了一种自动排水阀检测设备的检测装置,该自动排水阀检测设备的检测装置包括机架、通电检测组件和水检测组件,机架的工作台面上安装有通电检测组件,通电检测组件下方的机架上设有水检测组件。通过上述方式,本发明操作方便,生产效率高,使用寿命长。

    一种石墨烯膜复合石英砂吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106179217A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610618904.X

    申请日:2016-08-01

    Inventor: 张一梅 侯文俊

    CPC classification number: B01J20/20 B01J20/10 C02F1/288

    Abstract: 本发明公开了一种吸附废水中重金属离子和有机物的石墨烯膜复合石英砂吸附剂的制备方法及其应用,包括如下步骤:1)以石英砂为基质,将其加入到聚乙烯醇的有机溶液当中,使石英砂表面富含羟基,置于烘箱中20-50℃干燥后,得到预处理后的基质待用:2)将预处理后的基质浸入含有体积浓度为0.1-10%硅烷偶联剂的乙醇溶液当中,取出基质烘干后,再将其加入到含有0.1%-10wt%石墨烯的有机溶液当中,50-100℃反应1-10h,即得到石墨烯膜复合石英砂吸附剂;将石英砂与石墨烯结合,避免了纳米材料在后续处理中的不可控性,将纳米技术创造性地应用于毒性大、低浓度、难降解的有机废水处理,以及重金属废水,吸附率均在95%以上。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 张一梅 王飞 朱浩

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。

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