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离子液体溶解法制备超级电容碳及其电化学性能研究
1
作者
邢献军
李珊
+2 位作者
王文泉
宋
雨
蔷
张贤文
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期246-253,共8页
文章以高纤维素废纸屑为原料,利用无机离子液体进行选择性表面溶解处理,得到具有润胀特性的胶状前驱体,在不同温度条件下热解制备生物质多孔碳。800℃下生物质多孔碳比表面积为1276.3 m^(2)/g,电化学测试结果表明,其具有较高的比电容(27...
文章以高纤维素废纸屑为原料,利用无机离子液体进行选择性表面溶解处理,得到具有润胀特性的胶状前驱体,在不同温度条件下热解制备生物质多孔碳。800℃下生物质多孔碳比表面积为1276.3 m^(2)/g,电化学测试结果表明,其具有较高的比电容(271 F/g),经过1000次循环,电容保持率为90.3%。为了进一步提升超级电容器的电化学性能,在1 mol/L H2SO4电解液中加入15 g(NH_(4))_(2)Fe(SO_(4))_(2)·6H_(2)O,超级电容器的比电容得到显著提升,电流密度为10 A/g时,比电容为439 F/g,为原电容器(221 F/g)的2倍。研究结果可为生物质多孔碳超级电容器制备提供参考。
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关键词
离子液体
选择性表面溶解法
多孔碳
超级电容器
电化学性能
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职称材料
氮磷共掺杂生物质多孔碳材料的制备及其氧还原性能研究
2
作者
宋
雨
蔷
邢献军
+1 位作者
卜玉蒸
罗甜
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期199-204,共6页
将槟榔原料与一定量的磷酸氢二铵均匀混合,在氮气气氛下制备氮磷共掺杂生物质炭,再与KOH二次煅烧生成孔隙结构发达的杂原子掺杂多孔碳。电化学测试结果表明,杂原子掺杂碳催化剂材料的ORR(氧还原)活性良好,具有优异的稳定性和抗中毒特性...
将槟榔原料与一定量的磷酸氢二铵均匀混合,在氮气气氛下制备氮磷共掺杂生物质炭,再与KOH二次煅烧生成孔隙结构发达的杂原子掺杂多孔碳。电化学测试结果表明,杂原子掺杂碳催化剂材料的ORR(氧还原)活性良好,具有优异的稳定性和抗中毒特性。组装的锌-空气电池的测试结果显示,无金属催化剂可与商业20%Pt/C催化剂性能相媲美,表明以生物质为基础的氮磷共掺杂活性炭是一种很有商业价值的氧还原催化剂材料。
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关键词
槟榔
生物质活性炭
N/P共掺杂
氧还原催化剂
锌空电池
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职称材料
Fe/N共掺杂生物质活性炭提升氧化还原性能
被引量:
1
3
作者
王文泉
邢献军
+1 位作者
李珊
宋
雨
蔷
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期273-279,共7页
以梧桐木屑为原料,采用湿混法与一定量KOH搅拌并干燥,在氮气氛围下高温活化制备生物质活性炭。选取工艺优化后的活性炭掺杂铁氮元素,二次高温煅烧后形成Fe-N-C型非贵重金属催化剂。得出木屑生物质活性炭在活化温度为800℃,碱料比1∶3下...
以梧桐木屑为原料,采用湿混法与一定量KOH搅拌并干燥,在氮气氛围下高温活化制备生物质活性炭。选取工艺优化后的活性炭掺杂铁氮元素,二次高温煅烧后形成Fe-N-C型非贵重金属催化剂。得出木屑生物质活性炭在活化温度为800℃,碱料比1∶3下比表面积为2051.8 m2·g-1,总孔容为1.23 cm3·g-1;通过进一步掺杂铁氮元素获得的催化剂材料拥有良好的ORR(氧还原反应)活性(初始电位-0.03 V、半波电位-0.10 V和极限电流4.2 mA/cm2)、耐甲醇性和稳定性,可以在能源领域中被广泛的应用。
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关键词
生物质活性碳
Fe/N共掺杂
高比表面积
氧还原催化剂
梧桐木屑
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职称材料
题名
离子液体溶解法制备超级电容碳及其电化学性能研究
1
作者
邢献军
李珊
王文泉
宋
雨
蔷
张贤文
机构
合肥工业大学先进能源技术与装备研究院
合肥工业大学化学与化工学院
安徽省计量科学研究院
合肥工业大学汽车与交通工程学院
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第2期246-253,共8页
基金
安徽省科技重大专项资助项目(202003c08020013)。
文摘
文章以高纤维素废纸屑为原料,利用无机离子液体进行选择性表面溶解处理,得到具有润胀特性的胶状前驱体,在不同温度条件下热解制备生物质多孔碳。800℃下生物质多孔碳比表面积为1276.3 m^(2)/g,电化学测试结果表明,其具有较高的比电容(271 F/g),经过1000次循环,电容保持率为90.3%。为了进一步提升超级电容器的电化学性能,在1 mol/L H2SO4电解液中加入15 g(NH_(4))_(2)Fe(SO_(4))_(2)·6H_(2)O,超级电容器的比电容得到显著提升,电流密度为10 A/g时,比电容为439 F/g,为原电容器(221 F/g)的2倍。研究结果可为生物质多孔碳超级电容器制备提供参考。
关键词
离子液体
选择性表面溶解法
多孔碳
超级电容器
电化学性能
Keywords
ionic liquid
selective surface dissolution(SSD)
porous carbon
supercapacitor
electrochemical property
分类号
TQ424.19 [化学工程]
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职称材料
题名
氮磷共掺杂生物质多孔碳材料的制备及其氧还原性能研究
2
作者
宋
雨
蔷
邢献军
卜玉蒸
罗甜
机构
合肥工业大学化学与化工学院
国家新能源汽车储供能产品产业计量测试中心
合肥工业大学机械工程学院
出处
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期199-204,共6页
文摘
将槟榔原料与一定量的磷酸氢二铵均匀混合,在氮气气氛下制备氮磷共掺杂生物质炭,再与KOH二次煅烧生成孔隙结构发达的杂原子掺杂多孔碳。电化学测试结果表明,杂原子掺杂碳催化剂材料的ORR(氧还原)活性良好,具有优异的稳定性和抗中毒特性。组装的锌-空气电池的测试结果显示,无金属催化剂可与商业20%Pt/C催化剂性能相媲美,表明以生物质为基础的氮磷共掺杂活性炭是一种很有商业价值的氧还原催化剂材料。
关键词
槟榔
生物质活性炭
N/P共掺杂
氧还原催化剂
锌空电池
Keywords
betel nut
biomass activated carbon
N/P co-doping
oxygen reduction catalyst
zinc air battery
分类号
Q556.9 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
Fe/N共掺杂生物质活性炭提升氧化还原性能
被引量:
1
3
作者
王文泉
邢献军
李珊
宋
雨
蔷
机构
合肥工业大学化学与化工学院
合肥工业大学先进能源技术与装备研究院
国家城市能源计量中心(安徽)
出处
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第3期273-279,共7页
基金
北京市教育委员会市属高校创新能力提升计划项目(J2014QTXM0204)
安徽省重点研究与开发计划项目(1704a07020087)
安徽省科技计划项目(2013AKKG0398)。
文摘
以梧桐木屑为原料,采用湿混法与一定量KOH搅拌并干燥,在氮气氛围下高温活化制备生物质活性炭。选取工艺优化后的活性炭掺杂铁氮元素,二次高温煅烧后形成Fe-N-C型非贵重金属催化剂。得出木屑生物质活性炭在活化温度为800℃,碱料比1∶3下比表面积为2051.8 m2·g-1,总孔容为1.23 cm3·g-1;通过进一步掺杂铁氮元素获得的催化剂材料拥有良好的ORR(氧还原反应)活性(初始电位-0.03 V、半波电位-0.10 V和极限电流4.2 mA/cm2)、耐甲醇性和稳定性,可以在能源领域中被广泛的应用。
关键词
生物质活性碳
Fe/N共掺杂
高比表面积
氧还原催化剂
梧桐木屑
Keywords
Biomass activated carbon
Fe/n co-doping
High specific surface area
Oxygen reduction catalyst
分类号
Q556.9 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
离子液体溶解法制备超级电容碳及其电化学性能研究
邢献军
李珊
王文泉
宋
雨
蔷
张贤文
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
氮磷共掺杂生物质多孔碳材料的制备及其氧还原性能研究
宋
雨
蔷
邢献军
卜玉蒸
罗甜
《现代化工》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
3
Fe/N共掺杂生物质活性炭提升氧化还原性能
王文泉
邢献军
李珊
宋
雨
蔷
《真空科学与技术学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
下载PDF
职称材料
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