一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110104647B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201910375140.X

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: C01B32/336 B01J20/20

    摘要: 一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法需要消耗大量化学试剂、制备成本高,而且对制备设备要求高的问题,本发明以生物质为原料,生物质材料经筛选置于管式炉中在900℃的混合气体下停留60分钟后自然冷却至室温,洗涤干燥,得到生物质基掺氮微孔碳材料。本发明制备的生物质基掺氮微孔碳材料的含氮量为10.8%、比表面积1989.56m2/g,最高CO2吸附量能分别达到4.88mmol/g(0℃)和3.52mmol/g(25℃)。本发明应用于CO2吸附领域。

    一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109970056B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201910375147.1

    申请日:2019-05-07

    摘要: 一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基有序微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有利用农林废弃物制备电极材料时需要严苛的实验条件,从而导致孔隙率低的问题,本发明以低廉农林废弃物秸秆为原料,经微波加热预处理后,与FeCl3催化剂充分混合,然后将混合均匀的混合物置进行热解,之后切换至二氧化碳气氛保持一定时间进行活化,清洗得到有序微孔碳材料。该制备方法具有成本低、易于规模化生产的优势,所制备的碳材料拥有比表面积高、碳骨架高度有序、类石墨烯结构等特点,可兼顾高传质和高传导的双重特点,作为超级电容器电极材料表现出优异的电容性能。本发明应用于超级电容器领域。

    一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110104647A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910375140.X

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: C01B32/336 B01J20/20

    摘要: 一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决现有生物质基掺氮微孔碳材料的制备方法需要消耗大量化学试剂、制备成本高,而且对制备设备要求高的问题,本发明以生物质为原料,生物质材料经筛选置于管式炉中在900℃的混合气体下停留60分钟后自然冷却至室温,洗涤干燥,得到生物质基掺氮微孔碳材料。本发明制备的生物质基掺氮微孔碳材料的含氮量为10.8%、比表面积1989.56m2/g,最高CO2吸附量能分别达到4.88mmol/g(0℃)和3.52mmol/g(25℃)。本发明应用于CO2吸附领域。