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公开(公告)号:CN116779342A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310642288.1
申请日:2023-05-31
Applicant: 华南农业大学 , 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
Abstract: 本发明属于锌离子电容器技术领域,公开了一种利用医疗废弃物脱脂棉制备多孔碳混合锌离子电容器正极材料的方法及其应用。该方法包括以下操作步骤:将医疗废弃物脱脂棉洗涤干净、烘干后加入平底烧瓶中,随后加入NaOH和Na2SO3在油浴锅中冷凝回流反应,过滤,干燥得到前驱体;将前驱体升温至300~600℃,氮气或惰性气体氛围下碳化处理得到碳化样品;所得碳化样品粉碎后加入金属碱混合研磨,升温至700~1100℃,氮气或惰性气体氛围下继续碳化,所得产物经过酸洗、水洗、干燥后,得到多孔碳混合锌离子电容器正极材料。本发明具有对环境友好、促进资源回收利用,制备过程简单和成本较低的优点。
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公开(公告)号:CN117542667A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311471563.4
申请日:2023-11-07
Applicant: 华南农业大学 , 岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
Abstract: 本发明属于锌离子混合电容器技术领域,公开了一种多孔碳锌离子混合电容器正极材料及其制备方法和应用。该方法将壳聚糖的水溶液加入乙酸溶液混合,置于反应釜内衬中,在90~150℃水热反应,将制得的溶胶加入碱溶液搅拌后,得到胶状物,将其在60~100℃干燥,制得前驱体;将干燥后的前驱体在氮气或惰性气体氛围下,升温至500~1000℃,所得产物经酸洗、水洗至中性后,得到壳聚糖基多孔碳材料,即为多孔碳锌离子混合电容器正极材料。本发明具有对环境友好、促进资源回收利用,制备过程简单和成本较低等优点。
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公开(公告)号:CN117865123A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410141625.3
申请日:2024-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电极材料领域,公开了一种钠离子电池用荔枝木基高性能硬碳负极材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。该方法按照步骤:将荔枝木进行机锯处理得到尺寸为1~50cm3的荔枝木块,将小荔枝木块用去离子水洗涤,随后在70℃下干燥24h,得到预处理的荔枝木块;将所得荔枝木块在惰性气体氛围下进行一步阶梯碳化,待样品冷却后转移到酸性溶液中,搅拌,洗涤、过滤至中性,干燥、研磨后过筛网,得到钠离子电池用荔枝木基高性能硬碳负极材料。本发明制备方法简单,可实现废物利用,节能环保,成本较低,采用荔枝木为原料,成分单一,产品结构可控。所组装的钠离子电池表现出优异的库伦效率和电化学性能。
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公开(公告)号:CN117865122A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410138680.7
申请日:2024-01-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种兼具高质量容量和高体积容量的木头基硬碳负极材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:选取0.8~1.5g cm‑3的高密度木头并对其进行剪切,经过软化处理后进行热压,使前驱体致密化,然后置于惰性气氛中进行阶梯碳化煅烧,得到兼具高质量容量和高体积容量的木头基硬碳负极材料。本发明方法可以使所得硬碳负极材料具备高密度,能在保持质量容量的情况下提升体积容量,且所述方法制备过程简单,节能环保,适用性十分广泛,产品结构可控。所组装的钠离子电池表现出优异的质量和体积性能。
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公开(公告)号:CN116454403A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310511507.2
申请日:2023-05-08
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/42 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/04 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种具有高界面稳定性的柔性固态锂电池及其制备方法和应用,该制备步骤为:反应性电极片的制备、反应性柔性固态电解质前驱液的制备、柔性固态锂电池的组装以及通过自发、紫外光或加热的手段激发,反应性正极片、反应性负极片与反应性柔性固态电解质前驱液上的反应性官能团之间进行界面反应后,得到具有高稳定性界面的柔性固态锂电池。反应电极的反应性官能团可以与带反应性官能团的柔性固态电解质发生原位反应,在界面处形成强共价键。该柔性固态锂电池可以实现在弯曲、折叠、卷绕等不同条件下的界面的稳定贴合以及界面处稳定的离子快速传输,为实现柔性固态锂电池在不同应用场景下的界面稳定接触和界面稳定传输提供有价值的解决方案。
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公开(公告)号:CN114767573A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210224494.6
申请日:2022-03-07
Applicant: 华南农业大学 , 广东碳紫科技有限公司
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,特别是涉及一种碳聚合物点紫外吸收剂及其制备方法和应用,该碳聚合物点紫外吸收剂包括碳聚合物点,所述碳聚合物点由氨基酸类和聚乙烯亚胺类组成,所述氨基酸类与所述聚乙烯亚胺类的重量之比是5~15:3.5~5,该碳聚合物点紫外吸收剂能够吸收全200nm~400nm全波段的紫外线,具有毒性低和生物相容性好的优点;其制备方法能制备出毒性低、生物相容性好的碳聚合物点紫外吸收剂,该碳聚合物点紫外吸收剂适合大规模应用在化妆品中。
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公开(公告)号:CN111116990B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911114182.4
申请日:2019-11-14
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08K9/04 , C08K3/04 , C09C1/44 , C09C3/08 , C01B32/15 , C08F265/04 , C08F220/14
Abstract: 本发明属于材料领域,公开了一种紫外‑蓝光吸收剂及其制备方法和制成的紫外‑蓝光吸收材料。该紫外‑蓝光吸收剂具有如下式(Ⅰ)所示结构,其中R为‑OH或‑NH2。再将紫外‑蓝光吸收剂和甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯以及引发剂一起制备紫外‑蓝光吸收材料。利用紫外‑蓝光吸收剂中碳点的光学性质来很好地吸收外来光源中的高能量紫外‑蓝光。所得紫外‑蓝光吸收材料透过性好同时还能吸收有害的紫外光和蓝光。本发明的制备方法操作简单、对设备要求低且成本低,产品可应用于仪表盘、灯管、装饰玻璃、手机屏幕保护膜、眼镜片等。
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公开(公告)号:CN111099573A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911166264.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/914 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种用于高倍率锂离子电池存储的碳化铁/氮掺杂中空碳微管及其制备方法和应用。该方法包括步骤:将油渣类衍生物置于盐酸溶液中搅拌混合;再置于反应釜中水热,用去离子水和乙醇洗涤水热产物,再干燥;然后再和钾源、铁源及氮源的物质进行混合,在氮气保护的管式炉中煅烧,随炉冷却至室温;最后用稀盐酸和去离子水洗涤活化样品,再干燥,得到碳化铁/氮掺杂中空碳微管。本发明方法制备工艺简单,条件温和,适合规模化工业生产;将块状油渣类衍生物可控制备为中空碳微管材料,且具备良好的电化学性能,具备高的倍率性能且在高负载量条件下表现出高的面容量。
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公开(公告)号:CN108423678A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810341146.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324
Abstract: 本发明属于多孔碳材料的制备技术领域,具体涉及一种超高比表面积的多级多孔碳材料及其制备方法与应用。该方法将低灰分生物质和高灰分生物质混合,通过水热碳化得到前驱体,再将前驱体依次经过酸处理和碱活化,即可使所得碳材料兼具超高比表面积和多级孔洞结构的特点。其中,酸处理过程可将前驱体中的部分无机盐溶解,促进后续活化过程中KOH在前驱体中的内扩散,提高活化效率,增加碳材料的比表面积;而少量不酸溶的无机盐在活化过程中起到支撑碳框架的作用,使大孔结构得以保留,从而使碳材料形成多级的孔洞结构。由此制备的多孔碳材料比表面积高达2195~3557m2/g,孔容高达1.13~2.55cm3/g。将其用作超级电容的电极材料,在0.5~20A/g电流密度下可得到272~453F/g比电容。
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公开(公告)号:CN106629652A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611243135.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 华南农业大学
IPC: C01B32/05
CPC classification number: C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积生物质基炭材料及其免活化制备方法和应用。所述制备方法中先以含有SiO2、碳酸盐等天然无机模板组分的生物质作为碳源,以含氟聚合物作为模板去除剂,混合均匀后,在一定气体保护下进行高温炭化反应,利用含氟聚合物在高温下产生HF小分子的特点,原位将生物质中SiO2、碳酸盐等无机模板组分在炭化过程中一步去除,使得生物质在炭化的同时完成了对模板的原位去除,由此直接得到高比表面积生物质基炭材料。本发明工艺简单,所得炭材料具有发达的孔结构和层次性纳米结构,BET比表面积达到1234~2620m2/g,孔容为0.89~2.05cm3/g,可用于制备电化学电容器的电极材料。
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