一种制备高纯度多孔石墨的方法

    公开(公告)号:CN114477160B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202011175564.0

    申请日:2020-10-27

    申请人: 武汉大学

    发明人: 金先波 王志勇

    IPC分类号: C01B32/205 C01B32/21

    摘要: 本发明涉及一种制备高纯度多孔石墨的方法,先用电化学方法将无定形碳石墨化,得到嵌有MX颗粒的石墨基复合材料,然后将所得复合材料在含氧气氛中进行氧化处理,所得氧化处理后的固体冷却后进行洗涤,除去其中的电解质杂质,即得到多孔石墨材料。本发明能够适用于含杂原子较高的无定形碳电化学石墨化后的除杂,极大地拓展了无定形碳前驱体的来源,可使用可再生资源,更加节能环保;除杂效果好,能够实现电解质的全部去除,得到极高纯度的多孔石墨;得到的多孔石墨存在片层石墨之间的堆积孔,片层石墨上本身也有孔,能够应用于多种领域。应用于离子嵌入型电极材料时,具有很好的容量及倍率性能。

    一种嵌入型石墨基复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114479767A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011175566.X

    申请日:2020-10-27

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明涉及一种嵌入型石墨基复合材料及其制备方法与应用,所述嵌入型石墨基复合材料由嵌入相和石墨相构成多相体系,所述嵌入相颗粒被限域在石墨相晶体层间或者被限域在石墨颗粒内部的缺陷处;所述嵌入相为熔点低于石墨的电解质化合物。该嵌入型石墨基复合材料用作储热材料时,具有固态、高储热容量、高导热性等诸多综合优势。

    一种高温无水质子导电膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103700869A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310748258.5

    申请日:2013-12-31

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: H01M8/02 H01M8/10 H01M2/16

    CPC分类号: H01M8/0293

    摘要: 本发明提供了一种高温无水质子导电膜及其制备方法。该质子导电膜由可提供质子的有机聚合物、含有羟基的离子液体以及亲水性的固体无机物复合而成。羟基离子液体可与有机聚合物以及亲水的无机物之间产生强相互左右,使复合质子导电膜在140℃以上、无水条件下表现出很高质子导电能力以及很强的机械及热稳定性,在质子膜燃料电池、氢分离等领域有着广泛的应用前景。

    储氢合金及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN1896330A

    公开(公告)日:2007-01-17

    申请号:CN200610019425.2

    申请日:2006-06-21

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C25C3/36 C22C1/00 B01J20/02

    摘要: 本发明涉及一种储氢合金,由下法制得:将M1X粉末与M2Y粉末混合均匀,或者在M1M2X中加入M1X或M2Y后,固相反应2-4小时,然后将反应产物与电子导体复合成阴极,浸渍到M3Z熔体中,施加2.1~5V电压电解使阴极还原,即得到颗粒尺寸在1-40μm之间的储氢合金;其中M1X包括稀土金属、Ti、Zr或Mg的氧化物、氯氧化物、氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐、碱式碳酸盐;M2Y包括Ni、Cr、Co、Ti、Nb、Zr、Zn、Si、Mn、Sn、V、Al、W、Li、Na、K、W或Ta的氧化物、氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐、碱式碳酸盐,M1M2X为FeTiO3,CaTiO3,MgTiO3,NiTiO3,CaZrO3,MgZrO3或LaxNiyOz;M3包括Ca2+、Ba2+、Na+、K+、Li+;Z为Cl-或F-。

    一种难熔活泼金属或合金的制备方法

    公开(公告)号:CN1837411A

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN200610018368.6

    申请日:2006-02-17

    IPC分类号: C25C3/26 C25C3/34 C25C3/36

    摘要: 本发明涉及一种难熔活泼金属或合金的制备方法,以CaCl2或以CaCl2为主的混盐电解质为熔体,将难熔活泼金属化合物粉末模压或模灌成块状,然后烧结得到烧结块,将烧结块与导电的阴极集流体复合作为阴极,以石墨或者惰性阳极作为阳极;控制电解电压不低于熔盐的理论分解电压并使在阴极发生钙的电化学还原但又不形成致密的沉积层阻止化合物与电解液的接触,电解温度控制在500-1000℃,按所需理论电量的1-4倍控制电解时间,电解过程保持惰性气氛;得到电解产物难熔金属或其合金。本发明生产流程短、能耗低污染少、易于连续生产。

    一种将无定型碳转化为石墨化碳纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN112442761B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202011310392.3

    申请日:2020-11-20

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: D01F9/12 C01B32/15 C01B32/205

    摘要: 本发明涉及一种将无定型碳转化成石墨化碳纳米纤维的方法,将无定型碳与集流体复合制备为固态阴极,以MX的熔盐为电解质,在引入过渡金属化合物的条件下对无定型碳进行阴极极化,阴极极化完成后将反应产物自熔盐中取出,冷却、洗涤,得到石墨化碳纳米纤维。本发明所制备的碳纳米纤维纯度高,而且适用于所有无定型碳。这表明过渡金属化合物的引入非常有利于无定型碳定向生长为石墨化的碳纳米纤维。此外,本发明方法工艺过程新颖,操作简单,成本低。产物石墨化碳纳米纤维在结构材料、导电导热材料等领域具有广泛的应用前景。

    一种制备高纯氨的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112174166A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011132561.9

    申请日:2020-10-21

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C01C1/02

    摘要: 本发明提供一种制备高纯氨的方法。将金属氮化物(AxNy)与无水铵盐混合后进行加热反应,反应温度介于473‑973K,收集冷却除尘后的气体产物,即得到高纯氨。该方法采用固‑固反应,所制备氨气是干燥的,且是唯一的气态产物,而且在制备过程中氨气几乎不分解,因此产物中的水、氮气、氢气的含量都极低,高纯氨为唯一气体产物。此方法操作简单,其仅需加热,即可快速制备高纯氨。

    一种纳米石墨片的制备方法

    公开(公告)号:CN106744914B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201611145218.1

    申请日:2016-12-13

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C01B32/205

    摘要: 本发明公开了一种纳米石墨片的制备方法,属于碳材料技术领域。将CaC2粉末与纯CO2气体在600~900℃之间进行气固反应,反应结束后将密闭容器自然冷却至室温,通过盐酸、蒸馏水洗涤除去副产物CaO,烘干后即得纳米石墨片。本发明具有工艺过程简单、原料价格低廉、反应温度低、周期短、能耗低、无需催化剂等优点,适合大规模工业化生产。所制备的碳纳米片在催化、电化学储能、气体分离与吸附等领域具有广泛的应用前景。

    一种纳米多孔银基金属催化剂的电化学制备方法

    公开(公告)号:CN105603465B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201610020041.6

    申请日:2016-01-13

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C25C5/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料制备领域,尤其涉及一种纳米多孔银基金属催化剂的电化学制备。本发明在有机溶剂或者有机溶剂/水的混合溶剂体系中通过电解还原难溶性银盐或银与其他元素的混合盐来制备纳米多孔银基金属催化剂。该方法工艺简单、环境友好,可以获得金属原生粒子尺寸低至20纳米的纳米多孔银基金属催化剂。所制备的纳米多孔银基金属催化剂用于二氧化碳电催化还原时,其整体催化活性显著高于现有关于银基催化剂的报道。