以稻壳为原料制备电化学电容器用中孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN102431993A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110283716.3

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明公开一种以稻壳为原料制备电化学电容器用中孔炭材料的方法,属于炭材料与微波化学技术领域。该方法以稻壳为碳源,氯化锌为活化剂,通过微波辅助加热氯化锌活化稻壳一步制备中孔炭材料。所制得的中孔炭材料比表面积介于1409-1738m2/g之间,总孔容介于0.71-2.14cm3/g之间,平均孔径介于1.99-6.08nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于66.2-99.5%之间,中孔炭产率介于30.4-37.0%之间。中孔炭材料制备方法简单、高效、节能,制得的中孔炭非微孔孔容占总孔容的比例较大,将其作为电化学电容器的电极材料,具有很好的快速充放电性能。

    一种电化学电容器用中孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102424383A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110284751.7

    申请日:2011-09-23

    CPC classification number: Y02W30/20

    Abstract: 本发明提供一种电化学电容器用中孔炭材料的制备方法,属于炭材料与微波化学技术领域。该方法以花生壳为碳源,氯化锌或磷酸为活化剂,通过微波辅助加热活化花生壳一步制备中孔炭材料,所制得的中孔炭材料比表面积介于1307-1552m2/g之间,总孔容介于0.67-1.83cm3/g之间,平均孔径介于2.06-5.02nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于62.7-99.2%之间,产率介于32.3-44.9%之间。本发明中碳源是可再生的农业废弃物,具有廉价、易得的特点,微波加热具有均匀、快速、节能的优点,所制得的中孔炭作为电化学电容器电极材料,具有良好的稳定性和优异的综合性能。

    一种电化学电容器用中孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102424383B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110284751.7

    申请日:2011-09-23

    CPC classification number: Y02W30/20

    Abstract: 本发明提供一种电化学电容器用中孔炭材料的制备方法,属于炭材料与微波化学技术领域。该方法以花生壳为碳源,氯化锌或磷酸为活化剂,通过微波辅助加热活化花生壳一步制备中孔炭材料,所制得的中孔炭材料比表面积介于1307-1552m2/g之间,总孔容介于0.67-1.83cm3/g之间,平均孔径介于2.06-5.02nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于62.7-99.2%之间,产率介于32.3-44.9%之间。本发明中碳源是可再生的农业废弃物,具有廉价、易得的特点,微波加热具有均匀、快速、节能的优点,所制得的中孔炭作为电化学电容器电极材料,具有良好的稳定性和优异的综合性能。

    一种分级多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102838105B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210333971.9

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种分级多孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以廉价的煤沥青为碳源,采用纳米三氧化二铁为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨后的混合物转移至刚玉坩埚中,于气氛炉内进行加热以制备电化学电容器用分级多孔炭材料,所得分级多孔炭材料比表面积介于1157~1330m2/g之间,总孔容介于0.69~1.35cm3/g之间,平均孔径介于2.39~4.05nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于37.7%~65.9%之间,多孔炭产率介于32.6%~52.2%之间。采用本发明方法制得的分级多孔炭作为电化学电容器电极材料,具有很好的稳定性和优异的综合性能。

    一种分级多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102838105A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210333971.9

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种分级多孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以廉价的煤沥青为碳源,采用纳米三氧化二铁为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨后的混合物转移至刚玉坩埚中,于气氛炉内进行加热以制备电化学电容器用分级多孔炭材料,所得分级多孔炭材料比表面积介于1157~1330m2/g之间,总孔容介于0.69~1.35cm3/g之间,平均孔径介于2.39~4.05nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于37.7%~65.9%之间,多孔炭产率介于32.6%~52.2%之间。采用本发明方法制得的分级多孔炭作为电化学电容器电极材料,具有很好的稳定性和优异的综合性能。

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