一种分级多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102838105B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210333971.9

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种分级多孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以廉价的煤沥青为碳源,采用纳米三氧化二铁为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨后的混合物转移至刚玉坩埚中,于气氛炉内进行加热以制备电化学电容器用分级多孔炭材料,所得分级多孔炭材料比表面积介于1157~1330m2/g之间,总孔容介于0.69~1.35cm3/g之间,平均孔径介于2.39~4.05nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于37.7%~65.9%之间,多孔炭产率介于32.6%~52.2%之间。采用本发明方法制得的分级多孔炭作为电化学电容器电极材料,具有很好的稳定性和优异的综合性能。

    一种分级多孔炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102838105A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210333971.9

    申请日:2012-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种分级多孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以廉价的煤沥青为碳源,采用纳米三氧化二铁为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨后的混合物转移至刚玉坩埚中,于气氛炉内进行加热以制备电化学电容器用分级多孔炭材料,所得分级多孔炭材料比表面积介于1157~1330m2/g之间,总孔容介于0.69~1.35cm3/g之间,平均孔径介于2.39~4.05nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于37.7%~65.9%之间,多孔炭产率介于32.6%~52.2%之间。采用本发明方法制得的分级多孔炭作为电化学电容器电极材料,具有很好的稳定性和优异的综合性能。

    一种测试炼焦煤在热塑状态下的自由流动性的装置及方法

    公开(公告)号:CN110887763B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911196168.3

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种测试炼焦煤在热塑状态下的自由流动性的装置及方法,属于配煤炼焦领域。鉴于现有技术中,仅利用基氏流动度、奥亚膨胀度、粘结指数和胶质层指数作为煤质指标,而基氏流动度作为一种常用的煤热塑性指标存在问题,无法直接表征胶质体的质量特性,不能很好的区别不同炼焦煤生成的焦炭,对于炼焦煤的性能检测不完全;本发明将煤破碎后富集镜质组制取煤压块,并将煤压块置于托盘上加热,测量其铺展后的渗透距离与连线长度,作为新的煤热塑性特性,以表达不同煤影响成焦后炭质结构和孔壁结构的一种物理性质,为煤质检测提供了一种新的方法,丰富了煤质检测手段,为不同炼焦煤在配煤中正确使用提供了帮助和支持。

    一种由两种碳源同时制备超级电容器用中孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN104150481B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410421358.1

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开一种由两种碳源同时制备超级电容器用中孔炭材料的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以脱灰后的稻壳和蔗糖同时为碳源,以磷酸为活化剂,将稻壳和蔗糖与磷酸混合、干燥后得到的反应混合物置于微波反应装置内,在氮气气氛下进行加热,制得超级电容器用中孔炭材料。所得中孔炭材料的比表面积介于1146~1399m2/g之间,总孔孔容介于0.79~1.29cm3/g之间,平均孔径介于2.58~3.77nm之间。本发明采用磷酸同时活化稻壳和蔗糖制备超级电容器用中孔炭材料的方法,具有制备工艺简单,生产成本低廉,可实现生物质的高附加值利用等优点。

    含铱配合物磷光材料的制备方法及用于钴离子的检测

    公开(公告)号:CN102408450B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201110285922.8

    申请日:2011-09-23

    Abstract: 本发明公开一种含铱配合物磷光材料的制备方法及用于钴离子的检测,属于光电磷光材料技术领域。本发明含铱配合物磷光材料的结构通式如式I所示,该含铱配合物磷光材料,可应用于Co2+检测,包括主配体和辅助配体,其中主配体为3,4-二取代噌啉的衍生物,辅助配体为15冠-5醚类联吡啶衍生物。本发明磷光化学传感器通过Co2+对铱配合物光物理和传感性能的影响,观察其磷光发射光谱的变化,从而达到检测Co2+的目的。本发明磷光化学传感器具有磷光响应速度快,易与荧光背景区分,幅度大,对Co2+的识别敏感度高,稳定性好,可应用于各种环境中Co2+的检测,其它的阳离子对之干扰较小的优点。

    一种离子液体活化稻壳制备超级电容器用多孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN104118863A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410379821.0

    申请日:2014-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种离子液体活化稻壳制备超级电容器用多孔炭材料的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以脱灰后的稻壳为碳源,以1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体作为模板和活化剂,离子液体经无水乙醇溶解分散后加入到脱灰稻壳中,再蒸干无水乙醇;将所得离子液体与稻壳的混合物转移至刚玉瓷舟中,置于箱式炉内在氮气气氛下进行加热,制得超级电容器用多孔炭材料。所得多孔炭材料的比表面积介于697~1438m2/g之间,总孔容介于0.51~0.75cm3/g之间,平均孔径介于1.99~2.95nm之间。本发明具有制备工艺简单、产品结构易于调控、可实现生物质的高附加值利用等优点。

    一种捣固条件下煤的粘结特性指数的测定方法

    公开(公告)号:CN103760105A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410031919.7

    申请日:2014-01-22

    Abstract: 本发明公开一种捣固条件下煤的粘结特性指数的测定方法,属于煤化工技术领域。该方法在煤样与标准无烟煤质量比为1:5的基础上,将煤样与标准无烟煤混合后调湿配制成含水量10wt%的煤样与标准无烟煤的混合物,然后将煤样与标准无烟煤的混合物捣固成密度1.0-1.1g/cm3的煤饼,在860℃条件下焦化15min,冷却后秤取重量,将经过焦化处理冷却后的焦块放入在I型转鼓中转4min,然后将焦块用3mm圆孔筛进行筛分,称量筛上部分重量;再将筛上部分在I型转鼓中转4min,重复操作,使用公式算出粘结指数。本发明方法应用于捣固炼焦工艺中配合煤的粘结特性指数的测定,用于指导捣固炼焦。

    以稻壳为原料制备电化学电容器用中孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN102431993A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110283716.3

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明公开一种以稻壳为原料制备电化学电容器用中孔炭材料的方法,属于炭材料与微波化学技术领域。该方法以稻壳为碳源,氯化锌为活化剂,通过微波辅助加热氯化锌活化稻壳一步制备中孔炭材料。所制得的中孔炭材料比表面积介于1409-1738m2/g之间,总孔容介于0.71-2.14cm3/g之间,平均孔径介于1.99-6.08nm之间,非微孔孔容占总孔容的比例介于66.2-99.5%之间,中孔炭产率介于30.4-37.0%之间。中孔炭材料制备方法简单、高效、节能,制得的中孔炭非微孔孔容占总孔容的比例较大,将其作为电化学电容器的电极材料,具有很好的快速充放电性能。

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