多孔碳材料的形貌控制及其表征、应用

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经济社会的快速发展导致的温室效应和能源短缺问题日益严重,为了解决这些问题,进一步开发新的吸附材料和储能材料势在必行。近年来,由于多孔碳材料具有大的比表面积和孔容、孔结构可调、容易表面改性、结构稳定等特点吸引了众多关注,可应用于气体吸附和能量存储等方面。因此,本论文制备出不同的多孔碳材料,并研究了其在气体吸附和电化学储能方面的应用。论文的主要研究内容如下:1)采用简单的一锅法,以间苯二酚-甲醛树脂为碳源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,九水硅酸钠为助剂,制备出了纤维状介孔碳材料。采用扫描和透射电子显微镜对所得样品进行了表征,结果发现样品具有纤维状形貌并存在无序介孔结构。所制备的样品具有较高的比表面积(1257 m2 g-1),均一的介孔(4.0 nm)。电化学测试结果表明,该材料具有良好的电容性能和循环稳定性,可作为电极材料应用于超级电容器中。2)以多巴胺做为碳、氮源,正硅酸乙酯做为结构助剂,采用改进的St?ber法制备了氮掺杂空心碳球。利用正硅酸乙酯的水解速率大于多巴胺的聚合速率,正硅酸乙酯先水解形成硅球,并做为内核,使多巴胺在其表面自聚合,形成聚多巴胺壳。再经过碳化、溶硅等步骤,制备得到氮掺杂空心碳球。通过改变合成体系中乙醇和水的体积比,可实现对其形貌的可控制备。在25℃和常压下,其二氧化碳吸附量高达3.09 mmol g-1,并具有良好的二氧化碳吸附稳定性。3)以工业化的氧化石墨烯为原料,硅球为硬模板,尿素作为还原-掺杂剂成功制备出氮掺杂石墨烯空心球。实验结果表明,氧化石墨烯的用量以及是否对其进行预处理这两个因素可以影响该材料的球形形貌。研究发现,掺氮可以提高该材料的比电容。氮掺杂石墨烯空心球表现出优良的电容性能和循环稳定性能。本研究使用工业化的氧化石墨烯和廉价的尿素为原料,为其大规模生产提供了可能性,同时,也为工业化氧化石墨烯的进一步应用提供了研究基础。
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