一种镍钴锰MOF负载氮掺杂碳量子点电极材料及其在制备超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN113871213A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111149630.1

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种镍钴锰MOF负载氮掺杂碳量子点电极材料,它由如下方法制备得到:以含氮有机碳源为前驱体进行水热反应,再经透析、干燥获得碳量子点;将钴盐和2‑甲基咪唑分别加入甲醇中,混合后老化离心,用乙醇洗涤并过滤,固体物干燥得到钴MOF模板;取碳量子点和钴MOF模板溶解于N、N‑二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中得到混合溶液体系;同时将镍盐和锰盐溶解于超纯水中,加入到所述的混合溶液体系中,混匀后进行水热反应,干燥即得。本发明还公开了上述电极材料在制备超级电容器中的应用。本发明材料既保持了MOF大的比表面积与高的赝电容,且利用碳量子点优良的导电性与高反应活性,显著提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命。

    一种用于吸附腐殖酸的成型炭陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN107213867B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201710501323.2

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附腐殖酸的成型炭陶瓷的制备方法,包括:1)按质量比为1:(2~4)的比例混合无机粘结剂和粉状炭,然后加入水,放入捏合机中搅拌捏合,得到塑化物料;2)将塑化物料挤压成型,然后将成型体在烘箱中烘干,得到炭陶瓷胚体;3)将炭陶瓷胚体在800~1000℃温度下进行烧结,冷却后取出制得。本发明的方法,制备工艺简单、成本低廉,制备的炭陶瓷材料对腐植酸具有较强吸附性能,强度好,耐水性好,易于分离,可循环使用,是一种广阔应用前景的水处理材料。

    二维金属碳化钛负载MnOx量子点电极材料及其应用

    公开(公告)号:CN113889347A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111163553.5

    申请日:2021-09-30

    Inventor: 申保收 郝蓉 黄蓉

    Abstract: 本发明公开了一种二维金属碳化钛负载MnOx量子点电极材料,它是以具有高导电性的MXene为基体材料,以羰基锰为前驱体采用简单的溶剂热反应制备了MXene负载氧化锰纳米点复合材料。并通过选用离子液体作为电解液进一步拓宽工作电压窗口,提高能量密度。氧化物纳米点是具有量子尺寸效应的赝电容材料,负载在MXene表面制得复合材料可以提高反应活性,增加赝电容;纳米点充当阻隔材料能避免MXene片层的堆垛和塌陷;制得的复合材料进一步制成用于超级电容器的电极,在离子液体电解液中电化学测试结果显示显著提高了比容量和倍率性能。而且这种方法具有一定的普适性,可应用于其他电极材料负载超小尺寸的金属氧化物的体系中,具有较好的应用前景。

    一种用于吸附腐殖酸的成型炭陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN107213867A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710501323.2

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于吸附腐殖酸的成型炭陶瓷的制备方法,包括:1)按质量比为1:(2~4)的比例混合无机粘结剂和粉状炭,然后加入水,放入捏合机中搅拌捏合,得到塑化物料;2)将塑化物料挤压成型,然后将成型体在烘箱中烘干,得到炭陶瓷胚体;3)将炭陶瓷胚体在800~1000℃温度下进行烧结,冷却后取出制得。本发明的方法,制备工艺简单、成本低廉,制备的炭陶瓷材料对腐植酸具有较强吸附性能,强度好,耐水性好,易于分离,可循环使用,是一种广阔应用前景的水处理材料。

    一种离子液体电解质超级电容器用活性炭电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106629717A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611191925.4

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: C01P2006/12 C01P2006/14 C01P2006/40

    Abstract: 本发明公开了一种离子液体电解质超级电容器用活性炭电极材料的制备方法,包括:将木屑粉碎至粒度范围40目‑80目;按照浸渍比为1:1‑6将木屑和磷酸溶液在80‑150℃下混合浸渍8‑12h;将木屑倒入瓷坩埚中置于箱式电阻炉中,以1‑10℃/min升温至700‑1000℃,并保温1‑3h;冷却到室温后取出炭化料,用热的去离子水洗涤、过滤;酸洗、过滤;用去离子水洗至pH在6.4‑7.6;将活性炭然在110‑150℃烘箱中干燥12‑24h;将活性炭研磨至>400目。本发明采用循环可再生的生物质资源,绿色环保、发展可持续;采用磷酸化学活化法易于工业化、简单易行、价格低廉、且具易于调控孔隙结构,将电极材料组装成离子液体超级电容器进行电化学测试,表现出优异的电话学性能,其比电容量高达162F/g。

Patent Agency Ranking