一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法

    公开(公告)号:CN109225131A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811065309.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法,首先将一定体积浓度的氨水、无水乙醇和去离子水混合;将混合溶液置于磁力搅拌器上搅拌;再向混合溶液中加入一定体积的正硅酸乙酯,继续置于磁力搅拌器上,使溶液充分搅拌,此时二氧化硅球体制备完成。将盐酸多巴胺固体配制成一定浓度的溶液,并将该溶液逐滴加入上述混合溶液中,并置于磁力搅拌器上搅拌;然后将反应完成的溶液用高速离心机离心分离、洗涤后,将固体置于干燥箱中干燥;再将固体在氮气环境下高温煅烧后,置于一定浓度的氢氟酸中蚀刻;最后再将蚀刻后的固体洗涤、干燥后即可得到氮掺杂纳米中空碳球。该制备方法简单,可操作性强,无污染,材料具有多孔性、丰富的孔道和比表面积大等优点,可作为电极材料应用于超级电容器中,同时可作为吸附剂用于吸附双酚A,体现了材料的多功能性。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 张一梅 王飞 朱浩

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 张一梅 王飞 朱浩

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。

    一种协同作用去除水中双酚A的方法及应用

    公开(公告)号:CN108975445A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811065524.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种协同作用去除水中双酚A的二氧化锰中空碳球的制备方法及应用,包括以下步骤:将一定量的高锰酸钾溶于去离子水中,然后将中空碳球加入到高锰酸钾溶液中,用超声波细胞破碎器处理,使中空碳球分散均匀。将混合溶液转移到聚四氟乙烯密封的高压釜中,采用水热法制备出复合材料。优点:1)二氧化锰的强氧化与中空碳球的强吸附能力在复合材料中均有体现;2)通过引入中碳球球体,减弱了二氧化锰之间的团聚效应;3)二氧化锰与其他金属氧化物相比成本相对较低低,应用前景更广泛;4)制备的二氧化锰中空碳球具有优异的吸附氧化降解有机污染物双酚A的性能,在10分钟内,双酚A的去除率高达95.3%。在30分钟内,可以将双酚A完全降解。与其他降解有机污染物的技术相比较,本发明制备的材料可以作为吸附氧化剂用于高效快速地去除双酚A。

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