[发明专利]一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法有效
| 申请号: | 202110403821.X | 申请日: | 2021-04-15 |
| 公开(公告)号: | CN113200544B | 公开(公告)日: | 2022-10-18 |
| 发明(设计)人: | 苏畅;孙曼;徐立环 | 申请(专利权)人: | 沈阳化工大学 |
| 主分类号: | C01B32/324 | 分类号: | C01B32/324;C01B32/318;C01B32/348;C01B32/354;C01B32/00;H01G11/34;H01G11/24;H01G11/86 |
| 代理公司: | 沈阳技联专利代理有限公司 21205 | 代理人: | 张志刚 |
| 地址: | 110142 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 生物 质炭基 超级 电容器 电极 材料 制备 方法 | ||
一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,涉及一种电极材料制备方法,该方法生物质复合多孔碳作为电容器电极材料,以生物质材料为碳源,通过碳化和活化制备多孔碳,并通过小分子糖后修饰碳化制得结构可控的生物质复合多孔碳电极材料。所述的生物质共碳化复合多孔碳材料具有孔结构可控、孔尺寸分布窄、孔比表面积提高明显和电性能稳定等优点。制备出的生物质复合碳基活性炭具有丰富的孔结构且孔结构可调,展现出优异的是电化学性能,将其作为电容器电极材料,具有良好的充放电性能、循环稳定性以及容量保持率,在商用超级电容器等方面具有广泛的应用价值。
技术领域
本发明涉及一种电极材料制备方法,特别是涉及一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法。
背景技术
伴随着全球工业化进程的不断提速,世界人口不断增长,传统化石能源被不可逆消耗,带来了严重的环境污染问题,全球温度变暖,海平面上升等问题一年比一年严重,急需寻找可替代的可再生能源。风能、太阳能、核能、生物能等环境友好型能源的出现为全球的能源问题带来了福音,但能源的供给受限于自然环境,因此开发清洁的可再生能源和便携的能量储存装置来解决当下的能源问题是重中之重。
超级电容器具备功率密度高,充/放电速度快,循环寿命长以及工作温度范围广等优点,在电子通讯、电力交通系统和航空航天等领域已得到广泛应用。超级电容器根据储能机制可以分为双电层超级电容器和法拉第赝电容器,双电层超级电容器主要通过电解液离子进行物理静电吸/脱附进行储能,电极材料多为碳材料,由于电极材料对电容器的电化学性能起决定性作用,因此对其选材和性能改善一直是科研的热点。
生物质碳材料因其来源广泛、成本低廉、环保和富含碳氮磷而广受关注,生物质活性炭拥有石墨微晶结构,孔道结构发达、比表面积大和优异的吸附性利于离子传输和扩散,促进电化学过程中电荷转移和传质过程。通过在微观层面对碳材料的孔结构进行改性,加快传质过程,进而改善碳材料电化学性能的报道还很少。
目前生物质碳材料来源丰富但未被给予合理利用。
目前关于生物质碳材料与小分子糖共碳化调控材料孔结构其表面结构,并应用于电化学电容器性能研究的文献鲜有文献报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,本发明致力于研发出一种生物质复合多孔碳材料的制备方法,本发明将生物质炭材料碳化、活化,并应用小分子糖修饰改性制备多孔生物质活性碳,实现生物质共碳化调控制备电化学性能优异的多孔碳的方法。并应用于超级电容器领域,为生物质炭材料在储能领域的应用提供新的突破点。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,所述方法包括如下步骤:
1)将生物质原材料用去离子水、1 mol/L的盐酸洗涤多次,干燥,之后置于管式炉中,在氮气环境下碳化,得到碳化根瘤菌;
2)将碳化后的碳材料与KOH以一定质量比例混合,在氮气流中加热至600~1000 ℃进行活化,活化结束后用1 mol/L盐酸和蒸馏水洗涤,干燥,得到活化的碳材料;
3)活化后的碳材料与小分子糖按一定比例混合,在氮气氛围下于管式炉中共碳化,得到生物质基活性炭和小分子糖共碳化的超级电容器电极材料。
所述的一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,所述生物质炭源包括核桃壳、榛子壳、根瘤菌、甘蔗渣、玉米秸秆、柚子皮。
所述的一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,所述中小分子糖包括葡萄糖、果糖、麦芽糖系列、葡聚糖、淀粉糖、蔗糖、乳糖。
所述的一种生物质炭基超级电容器电极材料制备方法,所述碳材料与KOH的质量比为1~4:1~4,以10~80 L/min的速率通入氮气,升温速率为1~5 ℃/min,升温置500~1000℃并保温1~3 h,最后以1~10 ℃/min速率降至室温。
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