一种超薄碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN104891474A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510272952.3

    申请日:2015-05-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄碳纳米片的制备方法,其特征是:将农林副产物或碳水化合物按与硫酸1:10~1:100的料液比(kg/l)溶解在浓度大于90%的硫酸溶液中,于20~200℃反应0.5~48小时,得到黑色生成物;经过滤、洗涤、干燥、高温退火后得到超薄碳纳米片。本发明步骤简单,易于操作,适合大规模工业化生产;原材料来源广泛,且廉价;产率高,易于提纯;反应条件温和,能耗低。

    一种碳纳米片气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN106915737A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201611114078.1

    申请日:2016-12-07

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 肖衍和 李林

    CPC classification number: C01P2004/03 C01P2004/04 C01P2006/12 C01P2006/17

    Abstract: 一种碳纳米片气凝胶的制备方法,其特征是包括以下步骤:按碳水化合物与碱性化合物以质量比为1:1~5的比例,溶解在水中,将其转入到反应釜中进行水热处理,反应后样品放入烘箱干燥,将干燥后的样品在惰性气氛下进行高温热处理,清洗、过滤和干燥得到碳纳米片气凝胶。本发明制备的碳纳米片气凝胶具有较高的比表面积;原材料来源广泛,且廉价;产率高,易于提纯;反应条件温和,能耗低;步骤简单,易于操作,适合大规模工业化生产。

    一种超级电容器用海绵状多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105836746A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610396309.6

    申请日:2016-06-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超级电容器用海绵状多孔碳材料的制备方法,包括如下步骤:将稻壳用去离子水进行清洗,除去灰尘,后把稻壳分散在HF溶液中,水浴持续搅拌,以去除稻壳中的灰分;过滤清洗后得到去灰分的稻壳;将去灰分后的稻壳与活化剂按一定的质量比混合,然后加水使其混合均匀,干燥后得到稻壳与碱的混合物;将混合物在氮气气氛保护下进行高温活化处理,用去离子水洗涤、过滤、干燥,得到多孔碳材料。本发明制备的海绵状多孔碳具有较高的比表面积和良好的孔径分布,且具有良好的电化学性能。制备反应条件温和,能耗低,步骤简单,易于操作,适合大规模工业化生产。

    一种用于CH<base:Sub>4</base:Sub>完全氧化高比表面NiO催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107081154A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710263314.4

    申请日:2017-04-21

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种用于CH4完全氧化高比表面NiO催化剂的制备方法,利用软模板聚乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮结合水热法制备多孔高比表面NiO催化剂,与传统沉淀法制备的NiO‑NaOH相比,其CH4完全氧化活性大幅度提高。其中以PEG做软模板剂的NiO‑PEG催化剂在440 ℃时即可完全转化CH4。与目前公认CH4完全氧化活性最好的氧化铝负载贵金属Pd催化剂(1 wt.% Pd/Al2O3)相比,NiO‑PEG催化剂与其活性相当,且该催化剂抗水性能优良。利用水热模板法合成催化剂步骤少,方法简单,对设备要求较低,且本发明所使用的各种化学试剂均为环境友好型,制备的NiO催化剂具有实用价值。

    一种超薄碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN104891474B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510272952.3

    申请日:2015-05-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄碳纳米片的制备方法,其特征是:将农林副产物或碳水化合物按与硫酸1:10~1:100的料液比(kg/l)溶解在浓度大于90%的硫酸溶液中,于20~200℃反应0.5~48小时,得到黑色生成物;经过滤、洗涤、干燥、高温退火后得到超薄碳纳米片。本发明步骤简单,易于操作,适合大规模工业化生产;原材料来源广泛,且廉价;产率高,易于提纯;反应条件温和,能耗低。

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