[发明专利]一种琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料方法在审

专利信息
申请号: 202110081280.3 申请日: 2021-01-21
公开(公告)号: CN112678804A 公开(公告)日: 2021-04-20
发明(设计)人: 张红胜 申请(专利权)人: 张红胜
主分类号: C01B32/15 分类号: C01B32/15;C01B32/205;D01F9/12
代理公司: 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 代理人: 郝亮
地址: 324014 浙江省衢*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 琼脂 构筑 溶胶 凝胶 法制 纳米 纤维 多孔 材料 方法
【说明书】:

发明公开了一种琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料方法,具体包括以下步骤:S1、将一定质量的促凝剂和原料加热溶解在去离子水中形成浓度为2.5%的溶液;S2、然后向S1步骤中的溶液中加入一定量催化剂,接着将这些混合液的温度降到室温,静置一段时间形成凝胶;S3、将S2步骤中形成的凝胶放入液氮中保持5分钟,之后迅速将冷冻好的样品放入冷冻干燥设备中进行冷冻干燥,经过冷冻干燥处理4‑5天;S4、将S3步骤中的多孔结构材料在一定条件下处理。本发明采用琼脂糖为原料,乙酸锌为催化剂,通过控制乙酸锌的浓度调控炭纳米纤维多孔材料的比表面积,可以制得均匀的多孔结构材料,石墨化程度都较高,多孔结构材料当电极材料的稳定性很好。

技术领域

本发明涉及多孔材料制备技术领域,具体为一种琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料方法。

背景技术

多孔炭材料由于具有大比表面积、发达的孔隙结构、良好的的化学及热稳定性等优点而被研究人员关注。其发达的孔隙结构被用于分离材料领域中,大的比表面积有助于在催化剂载体领域的应用。另外,随着科技的发展,高性能电子设备对电源的需求越来越迫切。不仅对储能装置除了能量密度的要求外,而且对功率密度的要求也越来越高,当前电池的储能水平已经不能满足用电设备的需求。电化学电容器的储能性能介于二次电池和传统电容器(如金属静电电容器)之间,并具有传统普通电容器和电池的特性。与传统电容器相比,电化学电容器能提供更高的比能量,并已经应用在各类电动车中。目前已经在应用的电化学电容器是双电层电容器,这种类型的电容器电极材料是多孔炭材料,多孔炭材料的孔结构和导电性等性质决定着电容器的性能。

由于多孔炭材料的诸多优点使得其在各个领域的应用不断的拓展,人们为了更好的应用,需要不断的探索新的制备多孔炭材料的方法,以使所制备的多孔炭材料达到应用所需性能。综合现有多孔炭材料的制备方法,它们存在制备过程复杂耗时,制备工艺不够安全环保,同时材料的合成效率也较低等缺点。因此,在工业合成中很难实现大规模生产。与此相比,生物体材料具有来源丰富、可再生、简易、环境友好等特点,另外,以生物体为前驱体所制备的仿生材料,不仅具有独特的复杂多级形貌结构,而且即使在同一生物的不同种类个体中也可以具有不同的结构特征。因此,以生物体材料为前驱体的多孔炭材料制备方法在合成具有独特多级结构及形貌的材料中表现了突出的应用前景。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料方法,解决了制备工艺安全环保,同时材料的合成效率高的问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现一种琼脂糖构筑溶胶凝胶法制备炭纳米纤维多孔材料方法,具体包括以下步骤:

S1、将一定质量的促凝剂和原料加热溶解在去离子水中形成浓度为2.5%的溶液;

S2、然后向S1步骤中的溶液中加入一定量催化剂,接着将这些混合液的温度降到室温,静置一段时间形成凝胶;

S3、将S2步骤中形成的凝胶放入液氮中保持5分钟,之后迅速将冷冻好的样品放入冷冻干燥设备中进行冷冻干燥,经过冷冻干燥处理4-5天,可以得到多孔结构材料;

S4、将S3步骤中的多孔结构材料在一定条件下处理,最终可以得到多孔炭纳米纤维网络结构材料。

优选的,所述步骤S1中的促凝剂和原料都是琼脂糖(Agarose)。

优选的,所述步骤S2中的催化剂乙酸锌(C4H6O4Zn·2H2O)。

优选的,所述步骤S4中的一定条件为真空条件下进行1000℃退火4小时。

有益效果

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