一种废弃石墨回收-活化方法及其应用

    公开(公告)号:CN116231139A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310194663.0

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明公开了一种废弃石墨回收‑活化方法,包括以下步骤:1,石墨的常规回收;2,导电碳和粘结剂的热解去除;3,回收石墨的两步活化法;4,煅烧反应产物的后处理,即可得到分层石墨纳米片。分层石墨纳米片作为锂硫电池正极材料硫载体应用,在0.1C电流密度下的初始容量为1410mAh·g‑1;100次充放电循环后,容量剩余841mAh·g‑1,100次充放电循环后容量保持率为59.6%。本发明具有:原料成本低、工艺设备简单、废液处理简单;实现调节、重构石墨的微观结构——由块状结构刻蚀为分层纳米片结构,从而提高性能的特点。

    一种基于废弃罗汉果芯的多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117886317A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410071949.4

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本发明公开了一种基于废弃罗汉果芯的多孔碳材料,由废弃罗汉果芯,先通过植酸进行水热活化,再通过氯化锌进行碳化和活化,即可得到废弃罗汉果芯多孔碳材料,简称为GC‑PAZC;GC‑PAZC具有蜂窝状的多孔结构,比表面积为1400‑1600m2/g,平均孔径大小为2‑3nm,孔体积为1‑2cm3/g。其制备方法包括以下步骤:1,罗汉果芯的加工模拟;2,废弃罗汉果芯的回收;3,废弃罗汉果芯的水热活化;4,废弃罗汉果芯的碳化和活化。作为锂硫电池正极材料的应用,在0.1C电流密度下的初始容量为1300‑1350mA·h/g;100次充放电循环后,容量剩余900‑950mA·h/g,其容量保持率为70‑75%。

    一种基于回收氧化石墨烯/硫溶胶复合微球的制备及应用

    公开(公告)号:CN118299705A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410414780.8

    申请日:2024-04-08

    IPC分类号: H01M10/54 H01M6/52 C01B32/198

    摘要: 本发明公开了一种基于回收氧化石墨烯/硫溶胶复合微球,以废弃石墨为原料制备回收氧化石墨烯,并通过回收氧化石墨烯与硫溶胶粒子进行复合即可制得单个复合微球的尺寸为1‑5μm,微观形貌为,氧化石墨烯完整的包覆在硫溶胶粒子的表面,形成连续的导电网络;具有自支撑的特点,经常规方法压实,辊压,切片,即可直接作为电极片使用,即得到自支撑电极。其制备方法包括以下步骤:1,石墨的常规回收;2,氧化石墨烯的制备;3,基于回收氧化石墨烯/硫溶胶复合微球的制备。作为锂硫电池正极材料的应用,在0.2C的电流密度下的初始放电比容量为1035‑1077mA h g‑1,50次充放电循环后,放电比容量为718‑755mA h g‑1,循环后容量保持率为69‑70%。

    一种球状碳包覆ZnO-ZnS异质结构材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117936688A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410097707.2

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明公开了一种球状碳包覆ZnO‑ZnS异质结构材料,以乙酸锌作为锌源、硫脲作为硫源,经过第一次水热反应制备球状ZnO‑ZnS异质结构,然后,经第二次水热反应,得到聚多巴胺包覆ZnO‑ZnS异质结构,最后,通过碳煅烧得到ZnO‑ZnS@NC;ZnO‑ZnS中ZnO为纤锌矿结构,ZnS为闪锌矿结构;ZnO‑ZnS@NC中ZnO为纤锌矿结构,ZnS为纤锌矿结构;ZnO和ZnS之间存在异质界面;ZnO‑ZnS为圆滑的球状结构;ZnO‑ZnS@NC为多孔球状结构;ZnO‑ZnS@NC的峰高比值ID/IG=0.717。其制备方法包括以下步骤:1,球状ZnO‑ZnS异质结构的一步法制备;2,聚多巴胺的包覆;3,聚多巴胺的碳化。作为锂硫电池正极材料的应用,电流倍率为0.1C的条件下,初始放电比容量为1200‑1400mA h g‑1;在循环次数为100次条件下,剩余放电比容量为1000‑1100mA h g‑1,容量保持率为75‑80%。

    一种基于废弃灵芝多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117936282A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410132821.4

    申请日:2024-01-31

    摘要: 本发明公开了一种基于废弃灵芝的多孔碳材料,以废弃的灵芝为碳源,采用预碳化与碱溶液处理的方法获得硫脲掺杂的前驱体,再经煅烧可制得多孔碳材料;废弃灵芝多孔碳材料具有大孔和微孔共存的多孔结构,大孔尺寸为2‑3μm,微孔尺寸为1‑2nm。其比表面积为1600‑1610m2g‑1,平均孔径大小为3.00‑3.10nm,孔体积为1.10‑1.20cm2g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,废弃灵芝的加工;2,废弃灵芝的预碳化;3,碳化后前驱体的活化;4,活化后前驱体的煅烧。作为超级电容器的电极材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为356‑366F g‑1。