[发明专利]多孔石墨烯的制备方法及应用在审

专利信息
申请号: 201710351060.1 申请日: 2017-05-18
公开(公告)号: CN107140622A 公开(公告)日: 2017-09-08
发明(设计)人: 胡景鹏;宋时雪;连崑;金宏;宗平;张慧;吴世超 申请(专利权)人: 西安交通大学苏州研究院
主分类号: C01B32/184 分类号: C01B32/184;H01G11/24;H01G11/44;H01G11/36
代理公司: 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙)32257 代理人: 冯瑞
地址: 215000 江苏省苏州市工*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 多孔 石墨 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及电极材料领域,尤其涉及一种多孔石墨烯的制备方法及应用。

背景技术

太阳能、风能、潮汐能等新型绿色能源的发展为传统能源危机及环境问题的改善带来新的机遇。但限制于新能源的区域局限与不连续性,发展高性能储能器件已成为当下的研究热点。根据储能机理及应用领域的不同,储能器件可大致分为二次电池、燃料电池以及超级电容器等。近些年来,由于超级电容器突出的功率性能、长循环寿命安全、环境友好等优异性能,其不仅填补了普通二次电池和传统电容器之间的空白,更为新能源以及其下游产业的发展提供了广阔的应用前景,受到国内外学者的广泛关注。电极材料作为超级电容器的重要组成部分,其对超级电容器的性能影响至关重要,因此,发展价格低廉、性能优异的电极材料成为当下研究热点。

石墨烯作为一种单层Sp2杂化石墨层,具有导电性好、比表面积大(2630m2g-1)、机械性能及热力学稳定等优势,已发展成为最具潜力的超级电容器电极材料。但受限于制备工艺复杂,成本高昂等因素,石墨烯电极材料仍难以满足大规模生产的需求。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种多孔石墨烯的制备方法及应用,该方法工艺简单、重复性高、适合大规模批量化生产,利用该方法制备的多孔石墨烯具有比表面积高、导电率好、电容性能优异的优势。

本发明提供了一种多孔石墨烯的制备方法,包括以下步骤:

(1)将秸秆类生物质浸泡于镍盐的水溶液中1-24h,然后在40-100℃下干燥,得到镍盐处理后的秸秆类生物质;

(2)在惰性气氛中,在350-500℃下碳化所述镍盐处理后的秸秆类生物质,得到碳化产物;

(3)将碳化产物浸入碱的水溶液中,在惰性气氛中于600-1000℃下进行活化处理,冷却、洗涤至中性,得到多孔石墨烯。

进一步地,在步骤(1)中,秸秆类生物质为水稻秸秆、小麦秸秆和玉米秸秆中的一种或几种。一方面,秸秆具有天然的多孔特点,不仅为后续多孔碳的制备提供模板,更提高了后续化学试剂的反应位点,提高反应效率;另一方面,秸秆类生物质内部具有二氧化硅骨架模板,其可以与碱相互作用生成硅酸盐溶出而在秸秆中形成孔径。

进一步地,镍盐为硝酸镍、硫酸镍、醋酸镍和氯化镍中的一种或几种。镍盐起到催化剂的作用,其通过融碳和析碳过程可生成少层石墨烯碳结构,为后续多孔石墨烯结构提供条件。

进一步地,镍盐与秸秆类生物质的质量比为0.05-1:1。

进一步地,在步骤(2)中和步骤(3)中,惰性气氛为氮气、氩气或氦气气氛。

进一步地,在步骤(2)中,以5-10℃/min的速率升温至350-500℃,进行碳化处理。

进一步地,在步骤(2)中,碳化处理的时间为0.5-2h。

进一步地,在步骤(3)中,碱为氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠和碳酸氢钾中的一种或几种。碱作为活化剂使用,一方面与碳基体作用可制备多孔碳结构;另一方面也可与生物质秸秆中的二氧化硅相互作用而进一步提高其孔径分布。

进一步地,在步骤(3)中,碱与碳化产物的质量比为1-8:1。改变碱与碳化产物的质量比,通过控制活化反应的程度,从而可以调节最终制备的多孔石墨烯中孔径的大小。

进一步地,在步骤(3)中,以5-10℃/min的速率升温至350-500℃,进行活化处理。

进一步地,在步骤(3)中,活化处理时间为0.5-2h。

进一步地,在步骤(3)中,冷却后采用水洗、酸洗、水洗的步骤洗涤至中性。这样做的原因是秸秆生物质在活化处理后会形成硅酸盐,呈胶状,先经水洗,可以将其溶于水,然后经过酸洗,将镍盐除掉,再用水充分洗涤,得到中性多孔石墨烯碳材料。

进一步地,酸为盐酸、硝酸和硫酸中的一种或几种。酸的浓度为0.1-3mol/L。

本发明还提供了一种采用上述制备方法所得到的多孔石墨烯作为电容器电极材料的应用。

借由上述方案,本发明至少具有以下优点:

本发明的以秸秆类生物质作为原料,其来源丰富成本低廉,充分提高了农业秸秆的附加价值,且生物质中的灰分硅酸盐成分在多孔材料的制备过程中起到模板作用,使得最终制备的材料具有较大的比表面积和良好的孔径分布。

本发明制备的多孔石墨烯碳材料应用于电容器的制备时,具有导电率高、比容量高、倍率和循环性能好的优势。

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