MOFs作为牺牲模板制备纳米多孔碳材料的方法及其应用.docx
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MOFs作为牺牲模板制备纳米多孔碳材料的方法及其应用.docx
MOFs作为牺牲模板制备纳米多孔碳材料的方法及其应用一、概述随着纳米科技的发展,纳米多孔碳材料因其独特的物理和化学性质,在能源存储、催化剂载体、传感器等领域展现出巨大的应用潜力。金属有机框架(MOFs)作为一种新兴的牺牲模板,为制备纳米多孔碳材料提供了新的途径。本文将重点介绍利用MOFs作为牺牲模板制备纳米多孔碳材料的方法及其广泛应用。作为一种先进的材料制备方法,利用MOFs作为牺牲模板,通过在合适条件下对MOFs进行热解或化学转化,使其转化成为纳米多孔碳材料。这一方法不仅可以通过调整MOFs的结构与组成
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MOFs作为牺牲模板制备纳米多孔碳材料的方法及其应用随着能源危机的加剧和环境污染的日益严重,高效能、低污染的新型能源和环保材料的研究成为人们研究的热点。纳米多孔碳材料由于具有高品质的电化学特性、电子传输性质和化学稳定性等,已经成为了一种十分重要的高效能、低污染的新型材料。近年来,一些研究者采用MOFs作为牺牲模板来制备纳米多孔碳材料,取得了很好的效果。MOFs,即金属有机框架,是一种新型的多孔材料。MOFs由金属离子/簇和有机碳酸盐基团构成,具有规则的、有序、可纳米调控的结构和高度的孔隙度,孔径从几个纳米
多孔碳纳米材料的制备方法及其制备系统.pdf
本发明是关于一种生物质多孔碳纳米材料及其制备方法和应用,其中,制备方法包括,前驱液的制备:将原材料与水混合,剪切,得到前驱液,所述的原材料为水果皮和/或蔬菜皮;前驱体的制备:将上述前驱液置于反应釜中反应,将反应产物过滤,干燥,得到前驱体;炭化:将上述前驱体置于反应炉中炭化反应,制得生物质多孔碳纳米材料,所述的反应炉中的气氛为保护气氛。本发明所述的生物质多孔碳纳米材料即采用上述方法制得的材料,可用在吸附材料或电极材料上。本发明所述的生物质多孔碳纳米材料的制备过程简单,有利于其规模化生产,并且本发明以农产品废
一种以MOFs为模板制备多孔碳材料的方法.pdf
本发明适涉及多孔碳材料及其制备方法,提供了一种以MOFs为模板制备多孔碳材料的方法,包括以下步骤:供金属-有机骨架材料;将所述金属-有机骨架材料置于微波加热炉中,在低压惰性氛围下进行加热碳化处理,所述加热碳化处理的温度为700-1100℃,时间为5-600min,其中,所述低压惰性气氛的压力值为5000-50000Pa;冷却处理。
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。