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  • 本发明公开了一种高纯度单壁碳纳米管的制备工艺,涉及碳纳米材料技术领域。本发明利用混合气体碳源与液体碳源制备单壁碳纳米管原体,同时气体碳源能够作为载气将液体碳源蒸汽输入反应区,从而保证单壁碳纳米管的完整性,而后选用低沸点溶剂结合水对单壁碳纳米...
  • 本发明公开了一种高纯度单壁碳纳米管的制备方法,包括:循环执行生长脉冲与蚀刻‑弛豫脉冲:生长脉冲供给碳源气体;蚀刻‑弛豫脉冲供给二氧化碳等蚀刻气体以清除催化剂表面的无定形碳副产物。其核心在于,在蚀刻期间在线监测指示性产物的信号,并根据该信号通...
  • 本发明公开了一种水蛭碳点及其制备方法与应用,水蛭碳点粒径均一,形貌规整,以水蛭和纯水为原料,经水热反应、离心、透析、冷冻干燥获得。本发明的水蛭碳点更易穿透血脑屏障,毒性低,生物安全性高,抗肿瘤效果好。与传统化疗药物相比,其制作成本低,易于批...
  • 本发明涉及生物医药应用领域,本发明提供了一种用于抗菌及成骨的铜掺杂碳点及其制备方法和应用,通过微波辅助水热法,使一价态铜离子惨杂于表面带有负电荷碳点的表面上得到;所述一价态铜离子在所述铜掺杂碳点中的含量为3%~10%。本发明中的铜掺杂碳点不...
  • 本发明涉及一种铜掺杂碳点纳米酶及其制备方法和应用,铜掺杂碳点纳米酶的制备方法以菠菜粉为前驱体,CuCl22·2H22O为掺杂剂,在稀H22SO44溶剂中采用一步溶剂热法制备铜掺杂碳点纳米酶溶液;得到的产物通过离心、过滤除去不溶物,透析除去杂...
  • 本发明涉及一种室温磷光碳点@非晶氧化铝材料及其制备方法,所述制备方法以下步骤:称取0.5g异丙醇铝,充分研磨后,通过马弗炉煅烧,得到室温磷光碳点@非晶氧化铝材料。其特征是室温磷光碳点@非晶氧化铝材料通过一步煅烧法直接获得的。另外,在室温磷光...
  • 本发明提供了一种镁改性木质素基碳材料及其制备方法和应用,属于土壤改良技术领域。本发明先将木质素进行水热解聚释放活性官能团,并同时掺入可溶性镁化合物,再通过高温煅烧,使得镁化合物转化为镁氧化物成功嵌入木质素碳材料中,不仅能够提高木质素的多孔位...
  • 本发明属于电池材料技术领域,公开了一种煤沥青基硬碳材料及其制备方法和应用。该煤沥青基硬碳材料的制备方法,包括以下步骤:将煤沥青与氯化铁、氯化锌、纳米氧化铈混合,得到的混合料在含氧气的氛围下进行氧化交联反应,得到煤沥青硬碳前驱体;将煤沥青硬碳...
  • 本发明公开了一种宽碳层间距的钠离子电池硬炭负极材料制备方法;包括以下步骤:S1、原料预处理:将碳源进行粉碎、过筛,得到细化后的碳源原料;S2、混合处理:将细化后的碳源原料和拓层剂均匀混合,得到混合碳源;S3、预炭化:将混合碳源在保护气氛中低...
  • 本发明公开了一种熔盐插层后处理诱导微晶空间重组的硬碳制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、碳化:选用原煤为原料,经高温碳化制备硬碳前驱体;步骤二、熔盐混合:将硬碳前驱体与LiCl/KCl二元混合熔盐充分混合;步骤三、低温熔盐热处理:对熔盐...
  • 本发明属于钠离子电池技术领域,尤其涉及一种酚醛树脂基硬炭材料及其制备方法与应用。与现有技术相比,本发明提供的方法具备工艺简便的特点,直接基于硬炭材料本体开展结构设计,无需复杂的包覆或沉积流程;且硬炭的闭孔体积,碳层的层间距和厚度可通过改变磷...
  • 本发明提供修复土壤有机物污染的生物炭制备方法,涉及土壤修复技术领域。所述生物炭由浸泡过处理液的椰壳与菌糠按质量比为1 : 2‑4制备得到,处理液由漆酶与磷酸盐缓冲液在30‑44℃下按照体积比为1 : 100混合,生物炭的制备方法包括以下步骤...
  • 本发明提供的多孔碳材料、制备方法及其应用,属于碳材料技术领域,其中多孔碳材料的制备方法,包括造孔步骤,所述造孔步骤具体为:将Cu‑BDC前驱体经热解所得的含铜碳中间体粉末与王水按一定的液固比混合,形成预造孔混合物,待所述预造孔混合物反应一段...
  • 本发明公开了一种基于流化床产物的液相包覆表面钝化硅碳负极材料制备方法及应用,属于电池负极材料领域,硅碳负极制备方法包括:a)将流化床制备的硅碳负极材料置于流化床反应器中,并通入流化气体使所述硅碳负极材料处于流化状态;b)将包含碳前驱体和溶剂...
  • 本发明提供了一种沥青碳基类氧化酶纳米材料及其制备方法和应用,本申请提供的沥青碳基类氧化酶纳米材料的制备方法中,从煤液化沥青基础材料改性出发,通过对煤液化沥青活化、金属离子负载、氮掺杂和热处理等一系列环节,逐步构建了具有高比表面积、丰富多孔结...
  • 本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及一种水热碳及其制备方法和应用。本发明将柠檬酸水溶液与生物质废料混合进行水热反应,得到中间碳材料;将所述中间碳材料与氢氧化钠溶液混合进行改性反应,得到所述水热碳。本发明利用生物质废料为原料,可以实现生物质废...
  • 本发明提供了一种可强化污泥厌氧消化产甲烷效能的生物炭制备方法,其组分包括:秸秆、30%的H22O22溶液。所述制备方法包括以下步骤:将秸秆颗粒烘干后进行热解制备得到初级生物炭;将制备得到的初级生物炭洗涤后烘干、研磨,再加入到30%的H22O...
  • 本发明公开了一种基于废弃生物质浒苔简便制备电容去离子高效除氟阳极材料的方法,本发明通过调整基于天然浒苔的生物衍生碳制备工艺开发了一种CDI除氟性能优越的阳极材料,该技术体系原料价格低廉,获取方式简单,通过碳化+冷冻干燥联用实现了材料本身多孔...
  • 本发明公开了一种改性多孔碳电极材料及其制备方法和应用,一种改性多孔碳电极材料的制备方法,包括:将中药药渣和碱液混合,并通过水热碳化反应和碳化等工序处理,得到多孔碳电极材料,通过该方法制备的多孔碳电极材料具有适宜的比表面积和孔隙度,再将其与二...
  • 本发明公开了一种吡啶氮掺杂高石墨化度多孔碳的制备方法,属于先进材料制备技术领域。该方法使用含氟前驱体与碱金属反应瞬间产生大量热量和瞬间高温,使氮源中吡啶氮原子来不及重排或挥发,实现单一氮构型和高氮掺杂量,且反应产生的大量热量可提升碳材料的石...
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