一种应用于锂离子电容器的银耳基氮掺杂生物质碳负极材料的制备方法技术

技术编号:30533693 阅读:27 留言:0更新日期:2021-10-30 13:07
一种应用于锂离子电容器的银耳基氮掺杂生物质碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)干银耳粉碎过筛,(2)将步骤(1)中得到的银耳粉惰性气体氛围中300

【技术实现步骤摘要】
一种应用于锂离子电容器的银耳基氮掺杂生物质碳负极材料的制备方法


[0001]本专利技术涉及储能元器件负极炭材料的制备领域,具体公开了一种以银耳基生物质为原料,经过碳化预处理、惰性气体氛围中尿素和碱活化剂共活化制备高比表面积,高能量密度和长循环寿命的氮掺杂生物质炭负极材料的方法。

技术介绍

[0002]随着全球经济快速发展,能源需求日益增长,化石燃料消耗量的大幅度增加带来严重的环境问题,一是化石燃料的大规模开采对环境的破坏及污染,二是化石燃料燃烧带来的环境污染问题及大量温室气体排放全球环境造成影响的温室效应。因此,开发和推广可持续清洁能源及其相关技术是当务之急。但是受限于地域、季节、天气等各种条件,大多数可再生清洁能源很难被持续利用,因此寻找一种高效、低成本、环境友好型的能源存储装置迫在眉睫。锂离子电容器是一种介于传统电容器和化学电池之间的新型快速储能装置,其克服了传统电容器能量密度低及化学电池功率密度低的缺点,兼顾能量密度及功率密度,具有循环寿命长、快速充放电、安全系数高、低温性能好、循环寿命长等优点。在通信、交通、国防等领域具有十分重要的应用本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种氮掺杂生物质碳材料,其特征在于,所述氮掺杂碳材料的粒径小于25μm,氮的质量分数为0.5~10%,氮元素均匀分布其中;其中,所述氮掺杂碳材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以银耳为前驱体,通过一步碳化和两步碳化法高温热解得到氮掺杂生物质碳。(2)其中一步碳化法为:以银耳为前驱体,将银耳粉碎后,过200目筛,按照一定质量比将银耳粉与尿素和碱混合后,在助熔剂作用下高温热解后研磨、酸洗烘干得到氮掺杂生物质碳。(3)两步碳化法可以分为两种方法:第一,以银耳为前驱体,将银耳粉碎后,过200目筛,按照一定质量比将银耳粉于尿素和碱混合后,一定温度预碳化,碳化一定时间后在助熔剂作用下继续高温热解,研磨、酸洗烘干得到氮掺杂生物质碳。(4)第二,以银耳为前驱体,将银耳粉碎后,过200目筛,一定温度预碳化,按照一定质量比将预碳化的前驱体与尿素和碱混合后,在助熔剂作用下高温热解后研磨、酸洗烘干得到氮掺杂生物质碳。2.根据权利要求1所述的氮掺杂生物...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨宏辉陈洋赵光美
申请(专利权)人:浙江七星电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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