一种莲蓬结构的介孔碳与纳米钴复合物及其制备方法和应用.pdf
韶敏****ab
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一种莲蓬结构的介孔碳与纳米钴复合物及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种莲蓬结构的介孔碳与纳米钴复合物,纳米钴嵌入介孔碳的孔洞中。本发明将磁性纳米金属钴粒子嵌入介孔碳的孔洞中,对电磁波同时具有介电损耗和磁损耗,且易于控制吸波强度和损耗频段,有效提高了电磁波吸收效果。同时由于金属钴质量大,且对人体有害,本发明通过将少量的纳米钴粒子嵌入介孔碳的孔洞中,与钴材料相比,在保证了吸波效果的同时,质量更轻,更加安全,且可塑性强,可以广泛掺杂于各种电磁波吸收材料。
一种介孔碳纳米材料及其制备方法与应用.pdf
本申请公开了一种介孔碳纳米材料及其制备方法与应用。本申请利用氧化石墨烯(GO)或迈克烯(MXene)作为模板,各种介孔碳前驱体可以均匀包覆在模板表面,经高温碳化后,形成介孔碳纳米片。所制备的碳纳米片有明显的介孔结构,厚度在30~40nm并具有高的比表面积。介孔碳纳米片中的模板能更好的提供导电性而不需要进一步去除,避免资源浪费,有利于规模化生产。因此,本发明方法具有普适性,制备得到的一系列介孔碳纳米片在催化剂、传感、能量储存和转换等领域有潜在的应用。
一种石墨化介孔纳米碳材料的制备方法及其应用.pdf
本发明涉及一种石墨化介孔纳米碳材料的制备方法及其应用,属于多孔碳材料技术领域。将盛有模板剂粉体的瓷舟放入管式炉中,先除去管式炉中的氧气,再使氮气或惰性气体持续以50mL/min~100mL/min的流量经过乙腈溶剂后通入管式炉中,并将管式炉加热至900℃~1100℃,在900℃~1100℃下保温1h~30h,得到碳化的前驱体材料;将碳化的前驱体材料浸泡到HF溶液中除去模板剂,之后清洗并干燥,得到石墨化介孔纳米碳材料。本发明所述方法原料易得、工艺简单,所制备的具有一定石墨化程度的介孔纳米碳材料作为导电载体应
纳米硅-碳复合物及其制备方法和应用.pdf
本发明属于生物废弃资源综合技术领域,具体为纳米硅‑碳复合物及其制备方法和应用,将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和金属粉末、无水氯化物金属盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到硅纳米颗粒均匀分布在碳中的纳米硅‑碳复合材料。该发明简单易行,原料来源广泛,最重要的是由于加入无水氯化物,使得反应在极低的温度下能够发生,这种超细纳米硅的制备工艺具有能耗低、工艺简单、污染小、产物纯度较高、颗粒均匀等特点,且得到的硅纳米颗粒
一种碳纳米结构的复合物及其制备方法.pdf
本发明涉及一种碳纳米结构的复合物,所述复合物含有碳元素和第一非碳非氧元素物质,所述第一非碳非氧元素物质为第一非碳非氧元素的单质、化合物中的任意1种或至少2种的组合;所述复合物在拉曼光谱下碳元素G峰与D峰峰高比值为1~20;所述复合物中的第一非碳非氧元素为P、Si、Ca、Al、Na;所述复合物中,所述第一非碳非氧元素所占的质量百分比为0.5~4wt%;所述复合物的远红外检测法向发射率大于0.85。本发明公开的复合物获得了较现有技术效果明显的远红外性能和抗菌抑菌性能;本发明公开的复合物的制备方法操作简单,通过