一种自掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用.pdf
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一种自掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用.pdf
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种自掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用。本发明提供的自掺杂多孔碳材料的制备方法:将豆粕加热进行炭化,得到豆粕炭化产物;将所述豆粕炭化产物和活化剂混合后加热,在保护气体氛围中进行热解反应,得到所述自掺杂多孔碳材料;所述活化剂为碱金属碳酸盐。本发明提供的制备方法将含氮物料豆粕通过作为氮源碳源,将豆粕的炭化产物和碱金属碳酸盐活化剂直接混合加热进行热解反应,得到的自掺杂多孔碳材料孔隙结构发达,孔容量大、比表面积高、比电容高,电化学性能稳定,在恒电流充放电测试中,当电流密度为1A
一种制备多孔碳材料的方法和多孔碳材料的应用.pdf
本发明公开了一种制备多孔碳材料的方法和多孔碳材料的应用,制备多孔碳材料的方法包括:将煤样分离,得到疏中质组和密中质组;将疏中质组与密中质组混合均匀后浸渍涂抹在载体上,并进行第一干燥处理,得到第一样品;将第一样品放入第一溶剂中浸泡20min~60min,然后进行第二干燥处理,得到第二样品;将第二样品放入管式炉内,在惰性气体保护下,进行第一炭化处理,并自然降温至室温,得到少孔碳材料;将少孔碳材料在第二溶剂中浸泡1h~3h,然后进行第三干燥处理,以便得到干燥的少孔碳材料;将干燥的少孔碳材料返回放入管式炉内,在惰
多孔碳材料及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种多孔碳材料及其制备方法和应用,其制备方法包括,前驱体的制备:将金属盐和有机酸溶解于有机溶剂中,加入添加剂后,搅拌,离心,得前驱体,所述的金属盐、有机酸、添加剂的摩尔比为1‑10∶1‑10∶0‑100;多孔碳材料的制备:将所述的前驱体与支撑剂混合后,在惰性气体的保护下碳化,经洗涤、干燥后,得到所述的多孔碳材料,其中,所述的支撑剂包括无机盐。本发明提供的多孔碳材料的制备方法,避免了碳化过程中孔坍塌的现象,增加了多孔碳材料的比表面积和孔隙率。
一种多孔磁性碳材料及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种多孔磁性碳材料及其制备方法和应用,属于无机纳米吸附材料技术领域。本发明将含钴金属盐和乌洛托品分别溶解于无水乙醇中后混合、搅拌、静置生成沉淀后,将沉淀直接干燥,得到Co‑MOF前驱物;并将Co‑MOF前驱物在惰性气氛下高温热解、保温并冷却获得含钴的多孔磁性碳材料。本发明使用的前驱体价格低廉,制备过程简单、无需水热,常温即可合成,制得的多孔磁性碳材料含钴量高、具有介孔结构且孔道丰富,能够有效提高抗生素吸附效率和吸附容量,具有广泛的应用前景。
一种多孔硬碳材料及其制备方法和应用.pdf
本发明属于电池材料技术领域,具体公开了一种多孔硬碳材料,以及其制备方法和应用。本发明提供的多孔硬碳材料是蜂巢状多孔材料,多孔硬碳材料内部具有纳米大孔、介孔和微孔三级多孔结构;通过将碳源与模板剂混合,制备成固体前驱体;之后所述固体前驱体在惰性气体气氛中高温热处理,进行初步造孔;然后将热处理后的材料破碎成粉末,酸洗进行二次造孔,得到多孔硬碳材料。本发明制得的硬碳材料具有大的层间距以及丰富的三级纳米多孔结构,为锂离子或钠离子的传输提供了更多通道;同时,还为离子嵌入和脱出提供更多的活性位点和储锂或储钠空间,采用本