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公开(公告)号:CN118324118A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410463528.6
申请日:2024-04-17
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M4/133
摘要: 本发明提供一种淀粉基硬碳材料及其制备方法和应用,所述制备方法,包括如下步骤:(1)将酶化淀粉在空气条件下进行两段程序氧化后再进行等离子处理,得到氧化前体;(2)将氧化前体在活化气氛下进行活化后,经过等离子体处理,得到活化前体;(3)将活化前体在惰性气氛中进行高温碳化,得到淀粉基硬碳材料。所得淀粉基硬碳材料抑制了淀粉在热解过程中的熔融、膨胀,避免热解得到的材料结构形状被破坏,从而提高了硬碳材料在钠离子电池中的性能。
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公开(公告)号:CN118280744A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410368490.4
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01G11/86 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/24 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M4/90 , C01B32/05
摘要: 本申请公开了一种多孔碳颗粒包覆复合材料、制备方法及应用,包括:将多孔碳颗粒加至氧化碳纳米管的水分散液中得到第一混合浆料,将第一混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理得到碳纳米管包覆多孔碳材料;将碳纳米管包覆多孔碳材料和炭黑按照设定比例进行高固含量捏合搅拌,得到第二混合浆料;将第二混合浆料干燥后在惰性气氛下热处理,得到炭黑和氧化碳纳米管包覆的多孔炭复合材料。本申请通过在多孔炭表面包覆导电氧化碳纳米管改善多孔炭材料的导电性,通过与炭黑及黏结剂原位复合,形成碳基二次颗粒,改善了超级电容器的动力学特征提升了器件的功率密度。
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公开(公告)号:CN118136419A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410360947.7
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种硫掺杂的超级电容炭及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:(1)将煤炭进行破碎粉碎、过筛,得到筛下物;(2)将所述筛下物与活化剂和硫磺混合后,加入到乙醇溶液中,得到混合物;(3)将所述混合物搅拌蒸发处理后,再进行恒温干燥处理;(4)将所述步骤(3)得到的反应产物进行活化炭化处理;(5)将活化炭化处理后的所述反应产物洗涤、过滤、烘干,得到所述硫掺杂的超级电容炭。本发明通过以煤炭为原材料,向其掺杂硫元素,能够有效增加炭材料的导电性能和电容性能;且其制备方法具有原料易得、成本低廉、操作简单等优点,具有市场应用潜力和经济效益。
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公开(公告)号:CN116395687A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310419264.X
申请日:2023-04-18
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/86
摘要: 本发明提供一种无烟煤基氮掺杂多孔炭材料及其制备方法和应用,包括:(1)将高阶无烟煤经过破碎、浮选、洗涤、干燥,得到灰分低于2.0wt%的超纯煤;(2)将超纯煤进行球磨、筛分,得到粒径小于25μm的超纯煤粉作为碳前驱体;(3)将碳前驱体与氢氧化钾和含氮有机单体球磨混合均匀;(4)将步骤(3)所得混合物在惰性气氛或还原性气氛下进行预活化;(5)将步骤(4)所得产物在惰性气氛或还原性气氛下进行二次活化,将所得的产物进行酸洗、水洗、干燥,得到无烟煤基氮掺杂多孔炭材料。本发明解决了炭材料活化深度难以保证和氮掺杂含量较低的问题。
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公开(公告)号:CN116022776A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211659228.2
申请日:2022-12-22
申请人: 西安交通大学 , 扬州依利安达电子有限公司
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/194 , C25D3/38 , H05K3/42
摘要: 本发明提供一种高导纳米石墨烯胶体的制备方法和应用,所述纳米石墨烯胶体的制备方法包括如下步骤:步骤1,碳源前驱体在氩气中、高温条件下、催化作用下形成石墨化结构;步骤2,将步骤1处理得到的石墨化结构材料通过氧化的方式形成纳米氧化石墨;步骤3,将步骤2得到的纳米氧化石墨通过退火的方式形成纳米石墨烯材料,并通过进一步高温处理提高导电性;步骤4,将步骤3得到的纳米石墨烯材料与添加剂混合,溶于水中,进行球磨和超声分散处理。本发明制得的纳米石墨烯胶体性能突出,导电性好,使用寿命长,可替代其它碳基孔金属化胶体或溶液应用在印制电路板上。
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公开(公告)号:CN109437160B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201811399842.3
申请日:2018-11-22
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种超级电容器用石墨烯/碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,将导向剂和氢氧化钾分别加入焦油沥青和半焦混合物中,充分混合均匀,得到混合物粉末;步骤2,将步骤1得到的混合物粉末转移到惰性气氛高温管式炉中,分别在120℃~250℃和600℃~900℃煅烧,得到反应后的混合产物;步骤3,将步骤2得到的混合产物取出,经洗涤,烘干,研磨,制得石墨烯/碳复合材料。本发明以焦油沥青和半焦混合物为碳源,实现了石墨烯/碳复合材料的制备。该复合材料具有高的比表面积,作为超级电容器电极,具有比电容高、倍率特性好、循环寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN111545234A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010313813.1
申请日:2020-04-20
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种锌掺杂类石墨烯催化剂及其制备方法及和在电化学还原氮气反应中的应用,包括以下步骤:步骤1,将尿素、锌源和柠檬酸加入水中,搅拌进行混合,干燥后得到前驱体;步骤2,将前驱体在惰性气氛下进行高温炭化,高温炭化分为两个过程,第一个过程炭化温度为500-600℃,第二个过程炭化温度为900-1100℃。本发明不但制备方法简单,且能将金属以单原子或小团簇的形态负载在类石墨烯材料上,同时制备的催化剂具有高效催化氮气还原的性能和很好的稳定性。
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公开(公告)号:CN109675632A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811626374.9
申请日:2018-12-28
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明提供一种碳基ZIF复合催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤1,碳材料的预处理:将碳材料进行纯化和酸处理;步骤2,双金属ZIF诱导生长:将步骤1预处理完毕的碳材料与粘结剂加入过渡金属盐、硝酸锌和2-甲基咪唑的甲醇溶液中,进行搅拌反应得到前驱体;步骤3,高温炭化:将步骤2得到的前驱体在惰性气氛下进行高温炭化。本发明采用聚乙烯吡咯烷酮或聚乙烯亚胺为粘结剂,一方面可以修饰碳材料表面,另一方面可在其表面均匀捕获更多的过渡金属离子,并诱导ZIF在其表面均匀成核和生长。本发明制得的碳基复合材料性能突出,可替代传统的稀有金属催化剂,并且操作简单,原料易得,易于在电催化相关领域进行推广。
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公开(公告)号:CN104992975A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510254502.1
申请日:2015-05-18
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01L29/78 , H01L29/417 , H01L29/40 , H01L29/66 , H01L21/04
CPC分类号: H01L29/78 , H01L21/0425 , H01L29/405 , H01L29/4175 , H01L29/66969
摘要: 本发明公开一种金刚石功率晶体管及其制备方法,该晶体管包括氢终端金刚石、源电极、漏电极、栅介质和栅电极,该金刚石功率晶体管的源电极和漏电极采用环形结构;所述栅电极带有场板结构。本发明由于采用的是环形结构,可以有效地改善晶体管工作时的电流分布,有效的改善电场集中现象,从而可以明显提高器件的击穿电压。并且因为栅电极采用了场板结构,可以改善栅电极处的电流分布,从而可以进一步提高器件的击穿电压;该结构的金刚石功率晶体管,具有高的耐压能力,能够作用于高压高功率领域。
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公开(公告)号:CN118256291A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410361004.6
申请日:2024-03-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C10L9/02
摘要: 本发明提供了一种煤炭的脱灰方法,包括如下步骤:S1,将煤炭进行破碎、筛分,得到筛下物;S2,将所述筛下物与碱液混合,在双频超声振动条件下进行一次搅拌反应,过滤得到第一反应产物;S3,将所述第一反应产物与稀酸溶液混合,在双频超声振动条件下进行二次搅拌反应,过滤得到第二反应产物;S4,将所述第二反应产物进行水洗、干燥,得到脱灰煤炭。本发明通过利用碱洗、酸洗、水洗等工艺,并结合双频超声波振动技术,能够有效实现煤炭的深度脱灰,提高了煤炭的脱灰效率以及脱灰范围;且本发明中的脱灰方法工艺简单,易操作,脱灰效率高,具有较好的经济效益和市场应用潜力。
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