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公开(公告)号:CN108649224A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810399991.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种基于生物质材料制备锂离子电池负极材料的方法、负极材料和电池,将生物质材料与离子液体混合搅拌均匀,得到的混合物升温至800~1000℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉、过筛得到锂离子电池负极材料。本发明以离子液体为溶剂溶解生物质制备锂离子电池负极材料,原料易得,环境友好,采用该负极材料的锂离子比容量较高,循环性能好。
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公开(公告)号:CN108467730B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810399992.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种制备荧光碳点的方法,将无水葡萄糖与离子液体混合搅拌均匀,混合物升温至190‑310℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉,最后粉末置于溶剂中搅拌分散,超声处理,再离心收取上清液即得。本发明方法以无水葡萄糖为原材料,易于获得,自然界中广泛存在,以离子液体为助剂,不会产生有毒气体,环境友好;仅采用炭化的方法,不需要酸化与钝化处理;可以获得克级的产物,生产效率高。
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公开(公告)号:CN111115635A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911285758.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B33/021 , C09K11/59 , G01N21/64 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅量子点水溶液及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将秸秆在空气气氛中高温热解;(2)热解后的秸秆粉末用碱金属碳酸盐溶液浸泡后干燥;(3)干燥获得的固体再次热解,热水浸泡热解渣,过滤后得到水玻璃溶液;(4)将水玻璃溶液与离子液体混合并搅拌,在氮气中加热到180℃,获得液体产物;(5)将获得液体使用透析袋进行透析20~30h,取外层溶液,即为硅量子点水溶液。本发明方法以农林废弃物秸秆为原料,通过简单有效热解和离子液体处理,能够直接获得水溶性荧光硅量子点,不需要复杂的化学修饰,合成方法简单易行,操作安全。硅量子点水溶性强,生物相容性好,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN108467730A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810399992.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种制备荧光碳点的方法,将无水葡萄糖与离子液体混合搅拌均匀,混合物升温至190-310℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉,最后粉末置于溶剂中搅拌分散,超声处理,再离心收取上清液即得。本发明方法以无水葡萄糖为原材料,易于获得,自然界中广泛存在,以离子液体为助剂,不会产生有毒气体,环境友好;仅采用炭化的方法,不需要酸化与钝化处理;可以获得克级的产物,生产效率高。
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公开(公告)号:CN111115635B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911285758.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B33/021 , C09K11/59 , G01N21/64 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅量子点水溶液及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将秸秆在空气气氛中高温热解;(2)热解后的秸秆粉末用碱金属碳酸盐溶液浸泡后干燥;(3)干燥获得的固体再次热解,热水浸泡热解渣,过滤后得到水玻璃溶液;(4)将水玻璃溶液与离子液体混合并搅拌,在氮气中加热到180℃,获得液体产物;(5)将获得液体使用透析袋进行透析20~30h,取外层溶液,即为硅量子点水溶液。本发明方法以农林废弃物秸秆为原料,通过简单有效热解和离子液体处理,能够直接获得水溶性荧光硅量子点,不需要复杂的化学修饰,合成方法简单易行,操作安全。硅量子点水溶性强,生物相容性好,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN108649224B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810399991.3
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种基于生物质材料制备锂离子电池负极材料的方法、负极材料和电池,将生物质材料与离子液体混合搅拌均匀,得到的混合物升温至800~1000℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉、过筛得到锂离子电池负极材料。本发明以离子液体为溶剂溶解生物质制备锂离子电池负极材料,原料易得,环境友好,采用该负极材料的锂离子比容量较高,循环性能好。
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