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本发明涉及一种以腐殖酸为原料制备活性炭的方法及其应用,该方法是由工业腐植酸与活化剂氢氧化钾、氢氧化钠、氯化锌、碳酸钾或磷酸混合均匀,在惰性气氛保护下,反应1-5小时,然后冷却,在酸性溶液中洗涤至pH值为6-7,干燥即得;该方法便于操作,能耗较低,适合于大规模工业化生产。通过本发明所述方法获得的腐殖酸多孔活性炭材料具有丰富的孔洞结构、较大的比表面积,用于在制备净水剂或超级电容器电极材料。吸附染料亚甲...
本发明涉及一种氮掺杂的石墨化分级孔炭材料的制备方法和用途,该方法以生物质作为原料,与氮源及催化剂混合,经高温活化气氛反应后制得比表面积大的氮掺杂的石墨化分级孔炭材料。通过本发明所述方法获得的氮掺杂的石墨化分级孔炭材料,含氮量为3‑10 %,石墨化程度为5‑30 %,各种测试结果表明:该材料为微孔、介孔及大孔复合炭,其比表面积约为1500‑2000 m2gR...
本发明涉及一种含氮炭材料的制备方法及其二氧化碳吸附分离性能,具体说的是通过在活性炭表明聚合一种含氮化合物,经煅烧制备不同含氮量的多孔炭材料,并具有良好的二氧化碳吸附分离性能。制备步骤如下:将活性炭和吡咯超声分散在去离子水中,再将上述混合溶液在温度为20~80℃条件下,用过硫酸铵做催化剂反应4~10小时,然后抽滤、洗涤、干燥,在气体保护下于400~800℃条件下煅烧1-5小时得到含氮炭材料。本发明制...
本发明涉及在高温、高压下制备复合材料的方法,具体为一种炭石墨热等静 压浸银工艺。将盛装银包石墨锭的坩埚和装入的银包石墨锭一起装入热等静压机 中,进行热等静压,浸银工艺如下:先在100~200Pa下烘炉至300℃;通Ar气 0.1~0.2MPa,升温至银充分熔化;断加热电源,抽真空至真空度为200-1000Pa; 充Ar并通电加热,在1200~1260℃、80~90MPa下保温、保压1~3小时后,断...
本实用新型涉及热解炭材料领域,具体为一种制备硼掺杂各向同性热解炭材料的设备。该设备具有沉积装置以及与沉积装置连通的气体流量控制系统,所述沉积装置为锥形石墨床沉积装置,反应器下端开口处设有气体分配板,气体分配板中心设有倒锥形开口,气体分配板上端为筛网结构。本实用新型设计了沉积装置和气体流量控制系统,这一设计实现了硼在各向同性热解炭材料内的有效添加和均匀分布,为制备具有优异性能的硼掺杂各向同性热解炭材...
本发明涉及一种含氮炭材料的制备方法及其氢气的储存。具体说的是通过水热反应制备含氮聚合物,经化学活化的方法制备不同含氮量的多孔炭材料,并具有良好储氢性能。制备步骤如下:将邻精氨酸和葡萄糖溶解在去离子水中,装入水热反应釜中,在120-200℃下反应12~24小时,待反应结束后抽滤、洗涤、干燥,在气体保护下于400~800℃条件下与KOH混合煅烧1-5小时得到含氮炭材料。本发明制备工艺简单,成本较低,可...
本发明涉及热解炭材料领域,具体为一种抗氧化性能优异的硼掺杂各向同性热解炭材料的制备方法。利用化学气相共沉积工艺,以石墨作为沉积基体,沉积压力为常压(略高于1atm,压力范围为:1.013×105Pa~1.1×105Pa),沉积温度为1100~1400℃,在达到设定的沉积温度后,同时通入碳源和硼源气体,在高温管式沉积炉中实现硼碳共沉积,制备硼掺杂各向同性热解炭材料,沉积时间为0.5~10小时。本发明...
本发明涉及热解炭材料领域,具体为一种制备硼掺杂各向同性热解炭材料的设备。该设备具有沉积装置以及与沉积装置连通的气体流量控制系统,所述沉积装置为锥形石墨床沉积装置,反应器下端开口处设有气体分配板,气体分配板中心设有倒锥形开口,气体分配板上端为筛网结构。本发明设计了沉积装置和气体流量控制系统,这一设计实现了硼在各向同性热解炭材料内的有效添加和均匀分布,为制备具有优异性能的硼掺杂各向同性热解炭材料奠定了...
本发明涉及玻璃炭材料领域,具体为一种硼掺杂玻璃炭材料及其化学气相沉积制备方法。利用化学气相共沉积工艺,以石墨作为沉积基体,沉积压力为常压或略高于1atm,沉积温度为1100~1400℃,在达到设定的沉积温度后,同时通入碳源和硼源气体,在高温化学气相沉积炉中实现硼碳共沉积,制备硼掺杂玻璃炭材料中的硼掺杂含量为2~15at.%。本发明可以制备结构均匀致密、具有良好抗氧化性能的硼掺杂玻璃炭材料,表面光滑...
本发明公开了一种玻璃炭制品的制备方法。该方法包括:步骤1、先利用表面活性剂将石墨烯分散于去离子水中,得到石墨烯溶液;然后将高分子聚合物粉末与所述石墨烯溶液充分混合,得到石墨烯与高分子聚合物之间质量比为(0.1~1):100的混合浆料;步骤2、将所述混合浆料烘干后进行干法球磨,并对球磨后的料粉进行调湿处理;步骤3、对调湿处理后的粉料进行模压成型,然后进行低温固化,得到玻璃炭生坯;步骤4、在无氧或者惰...
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种氮掺杂多孔炭材料、制备方法及其用途
本发明涉及一种梯度恒温活化法制备棉秆基活性炭电极材料的方法,该方法以棉秆为原料,将棉秆经清洗粉碎后进行炭化处理,然后与活化剂混合浸渍,通过梯度恒温活化法有效控制了大、中、微孔之间的比例,形成一种具有多孔结构的超级电容器用棉秆基活性炭电极材料。本发明所述方法通过对活化时间的梯度控制来调节棉杆基活性炭的孔径,具有较高的比表面积(1900m2/g)、较合理的孔径分布和较好的电容特性,其比容量超过180F...
“第十一届全国新型炭材料学术研讨会”定于2013年8月16日至20日在太原召开。为开好本届研讨会,现面向国内外科研机构、大专院校、企事业单位的著名专家学者和广大科技工作者广泛征集文稿。
以褐煤为原料, 分别采用煤焦油、可溶淀粉和聚丙烯酰胺(PAM)作粘结剂, 制备了用于变压吸附(PSA)分离CH4和N2混合气体(CH4/N2)的三种颗粒活性炭GAC--C、GAC--T和GAC--P, 对样品的表面官能团和孔结构进行表征, 研究了粘结剂对活性炭PSA分离CH4/N2性能的影响。结果表明: 粘结剂的种类和用量对样品分离效果影响较大, GAC--T的PSA分离CH4/N$_{2}$的性...
采用电子结构的双带模型研究了螺旋炭纤维的电导特性。结果表明: 经石墨化处理后,原始制备态的螺旋炭纤维的晶格趋于完美, 其双带模型的电子能带结构由费米能级压低的p型转变为反应有序结构的n型; 载流子浓度的提高和移动度的明显增大使石墨化后的螺旋炭纤维电导行为明显改善。

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