一种机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂的方法

    公开(公告)号:CN117101645A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311365340.X

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明公开了一种机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂的方法,将具有微纳分级结构的α‑MnO2与生物炭混合置入球磨罐中进行球磨,球磨结束所得材料即为二氧化锰/生物炭复合催化剂,无需其他操作,二氧化锰质量百分含量为10%‑70%。本发明采用机械化学法制备二氧化锰/生物炭复合催化剂,并且将其用作催化活化过硫酸盐,可高效降解土壤和水体中的有机污染物。本发明具备工艺简单、操作方便、绿色环保,复合均一等优点;所制备的二氧化锰/生物炭复合催化剂具有催化活性高、pH适用范围广、抗干扰能力强的优点。

    一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892051B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010879180.0

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明提供了一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将油茶果壳粉末、尿素和去离子水加入反应釜中,加热进行水热碳化反应,反应后取出产物分别经水洗、干燥后得到水热碳化产物;S2、将水热碳化产物和KOH、(NH4)3PO4混合均匀后置于管式炉中,在氮气气氛保护下加热活化,活化完成后冷却至室温,制备得到活化产物;S3、将活化产物置于盐酸溶液中浸泡去除杂质后,用去离子水清洗、过滤并干燥,制备得到分级多孔碳。本发明制备得到的生物质分级多孔碳为包含微孔、介孔和大孔的分级多孔结构,作为超级电容器的电极材料使用具有容量高、循环性能好等优点。

    一种生物质碳材料的表面改性方法

    公开(公告)号:CN113457658B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110899314.X

    申请日:2021-08-06

    摘要: 本发明一种生物质碳材料的表面改性方法以生物质为原料,通过粉碎、裂解、球磨和低温等离子体放电处理,制得表面改性的生物质碳材料。其中裂解以5~15℃/min的升温速率,从室温升温至800~1200℃的裂解温度,其后保温2~4h;以200~600rpm的球磨转速,将生物质碳材料球磨3~6h;在30‑60Pa时通入惰性气体,进行低温等离子体放电表面处理生物质碳材料15~60min。本发明制备方法简单,条件温和,绿色环保,易于规模化生产,有利于推广应用;制备的生物质碳材料作为催化剂,在水体中能有效激活过硫酸根用于有机污染物的降解,具有很好的催化降解效果。

    一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892051A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010879180.0

    申请日:2020-08-27

    摘要: 本发明提供了一种电容器电极材料用生物质分级多孔碳及其制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将油茶果壳粉末、尿素和去离子水加入反应釜中,加热进行水热碳化反应,反应后取出产物分别经水洗、干燥后得到水热碳化产物;S2、将水热碳化产物和KOH、(NH4)3PO4混合均匀后置于管式炉中,在氮气气氛保护下加热活化,活化完成后冷却至室温,制备得到活化产物;S3、将活化产物置于盐酸溶液中浸泡去除杂质后,用去离子水清洗、过滤并干燥,制备得到分级多孔碳。本发明制备得到的生物质分级多孔碳为包含微孔、介孔和大孔的分级多孔结构,作为超级电容器的电极材料使用具有容量高、循环性能好等优点。

    一种用于超级电容器的碳点/多孔碳复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111161961A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010084235.9

    申请日:2020-02-10

    IPC分类号: H01G11/32 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种用于超级电容器的碳点/多孔碳复合电极材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:S1、将氯化锌溶解到碳点水溶液中,再加入聚丙烯晴和纳米二氧化硅形成溶胶;S2、将溶胶冷冻干燥后在惰性气体保护下进行热裂解;S3、将热裂解得到的产物浸入氢氟酸中除去锌和二氧化硅得到碳点/多孔碳复合电极材料。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低、易于产业化推广;制备得到的碳点/多孔碳复合电极材料用于超级电容器电极材料时,具有较高的比电容值、优异的倍率性能和良好的循环稳定性。

    一种氧化石墨烯/TiO2复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111036082A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010027468.5

    申请日:2020-01-10

    摘要: 本发明一种氧化石墨烯/TiO2复合膜的制备方法,是将氧化GO溶液和Ti3C 2MXene量子点溶液成比例混合成混合溶液,在连续通空气条件下超声、倒入放置有微滤膜的抽滤瓶中,通过真空过滤的方法将MXene量子点被氧化得到的TiO2和氧化石墨烯复合负载到微滤膜表面,得到氧化石墨烯/TiO2复合膜。本发明氧化石墨烯/TiO2复合膜的纯水通量远大于纯氧化石墨烯膜的通量,而且随着Ti3C2MXene量子点溶液成比例的增多,通量呈递增趋势;同时对重金属的截留率也得到了明显提高。本发明制备方法简单,易操作,易于规模化生产和使用,有利于推广。

    一种用于柔性超级电容器电极的碳布表面改性方法

    公开(公告)号:CN108172417B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201711452211.9

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: H01G11/40 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种用于柔性超级电容器电极的碳布表面改性方法,包括以下步骤:S1:先将碳布置于高锰酸钾和浓酸的混合溶液中进行第一步反应,再加入去离子水进行第二步反应,最后加入双氧水,制备得到氧化碳布,再将所述氧化碳布依次用去离子水和乙醇反复洗涤至洗涤液呈中性,并进行干燥处理;S2:最后将S1干燥处理后的氧化碳布在氮气氛围下用氨基钠煅烧还原,再依次用去离子水和乙醇反复洗涤至洗涤液呈中性,并进行干燥处理得到表面改性的碳布。本发明提供的方法制备得到的改性碳布表面均匀,比电容值较高,当电流密度从1mA/cm2增至20mA/cm2时,电容保持率在85%以上,具有优异的倍率性能。而且,本发明提供的方法工艺简单,成本低,易于产业化推广。

    生物质多孔碳限域负载过渡金属硫化物电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN110010358A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910297230.1

    申请日:2019-04-15

    IPC分类号: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/44

    摘要: 本发明涉及一种用于超级电容器的生物质多孔碳限域负载硫化物电极材料制备方法,该生物质多孔碳限域负载硫化物电极材料是将过渡金属的可溶性盐通过负压蒸发的模式吸附到生物质多孔碳的孔道内,随后将上述多孔碳浸入到含硫溶液中,在多孔碳孔道内沉积硫化物种晶,再将孔道内沉积有金属硫化物种晶的多孔碳材料再次置入到可溶性金属盐溶液中,加入硫源,得到多孔碳限域负载金属硫化物电极材料。本发明生物质多孔碳限域负载硫化物电极材料应用在超级电容器,能有效加快电子传输和离子扩散,电流密度为1 A g-1时,其比电容可达809 F g-1,远高于双电层的多孔碳材料。

    一种氢氧化钴/rGO/氢氧化镍三明治状柔性电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109686581A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910026019.6

    申请日:2019-01-11

    摘要: 本发明提供了一种氢氧化钴/rGO/氢氧化镍三明治状柔性电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:先将碳纤维布依次通过丙酮,去离子水,乙醇超声清洗,随后进行干燥处理;S2:以步骤S1干燥处理后的碳纤维布为基底,通过水热反应方法沉积氢氧化镍,并进行干燥处理;S3:以步骤S2获得的沉积氢氧化镍的碳纤维布为基底,通过电沉积方法沉积rGO,并进行干燥处理;S4:以步骤S3获得的沉积有rGO/氢氧化镍的碳纤维布为基底,通过水热反应方法沉积氢氧化钴,并进行干燥处理,得到氢氧化钴/rGO/氢氧化镍三明治状柔性电极材料。本发明提供的方法制备得到的三明治状柔性电极材料具有优异的倍率性能,另外工艺简单、成本低、易于产业化推广。

    一种纳米多孔聚吡咯管的制备方法

    公开(公告)号:CN104844798B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510225505.2

    申请日:2015-05-06

    IPC分类号: C08G73/06 C08J9/26 B82Y40/00

    摘要: 本发明一种纳米多孔聚吡咯管的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明以Ni配合物、(NH4)2S2O8以及吡咯单体为原料,在水体系中得到纳米多孔聚吡咯管,通过改变Ni配合物、(NH4)2S2O8和吡咯单体三者的摩尔比10~1︰1~2︰1,可制备管径及管长可控的纳米多孔聚吡咯管。该纳米材料制备技术具有成本低、能耗小、过程简便、设备简单等优点,易实现工业化生产,其制备的纳米多孔聚吡咯管在超电容电极材料、吸波材料以及环境治理领域有广泛的应用前景。