简介:
本发明公开了一种超级碳纳米材料的制备方法。制备过程包括:将碳材料转移到浓度为0.3~2?mol/L的碱溶液中,在70~100℃下加热1~3h,之后自然冷却至室温,过滤,用蒸馏水冲洗3~5次,自然晾干;将金属氧化物与上述碱液处理后的碳材料按物质的量比为1:(1~5)称取,混合后,加入体积为干态混合物体积1~3倍的蒸馏水,研磨5~30?min,之后,自然晾干;将上述样品转移至容器中,再加入体积为样品体积的5~10倍的蒸馏水,在功率为80~100W的超声仪中超声3~7?h,过滤,自然晾干,即得到超级碳纳米颗粒材料。本发明工艺简单、生产成本低、绿色环保,所制备的粒径2纳米左右晶型完好的碳纳米颗粒材料,有望成为一种新的催化剂载体、锂电负极与蓄电池碳掺杂剂材料。
本发明公开了一种超级碳
纳米材料的制备方法。制备过程包括:将
碳材料转移到浓度为0.3~2?mol/L的碱溶液中,在70~100℃下加热1~3h,之后自然冷却至室温,过滤,用蒸馏水冲洗3~5次,自然晾干;将金属氧化物与上述碱液处理后的碳材料按物质的量比为1:(1~5)称取,混合后,加入体积为干态混合物体积1~3倍的蒸馏水,研磨5~30?min,之后,自然晾干;将上述样品转移至容器中,再加入体积为样品体积的5~10倍的蒸馏水,在功率为80~100W的超声仪中超声3~7?h,过滤,自然晾干,即得到超级碳纳米颗粒材料。本发明工艺简单、生产成本低、绿色环保,所制备的粒径2纳米左右晶型完好的碳纳米颗粒材料,有望成为一种新的催化剂载体、
锂电负极与蓄电池碳掺杂剂材料。