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一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2016-07-07
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-11-09
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2017-12-05
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2036-07-07
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201610533783.9 申请日 2016-07-07
公开/公告号 CN106024426B 公开/公告日 2017-12-05
授权日 2017-12-05 预估到期日 2036-07-07
申请年 2016年 公开/公告年 2017年
缴费截止日
分类号 H01G11/86H01G11/36C01B32/184 主分类号 H01G11/86
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 3
权利要求数量 4 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 2 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 常州大学 当前专利权人 常州大学
发明人 孔泳、王丙虎 第一发明人 孔泳
地址 江苏省常州市武进区滆湖路1号 邮编
申请人数量 1 发明人数量 2
申请人所在省 江苏省 申请人所在市 江苏省常州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
摘要
本发明涉及一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究。包括以下步骤:掺氮石墨烯的制备、掺氮石墨烯修饰电极的制备、掺氮石墨烯电容性能的测试和循环寿命的测试。本发明的有益效果是这种掺氮石墨烯不易团聚、具有优异的电容行为和循环寿命。
  • 摘要附图
    一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究
  • 说明书附图:图1
    一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究
  • 说明书附图:图2
    一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究
  • 说明书附图:图3
    一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2017-12-05 授权
2 2016-11-09 实质审查的生效 IPC(主分类): H01G 11/86 专利申请号: 201610533783.9 申请日: 2016.07.07
3 2016-10-12 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种掺氮石墨烯电极材料的制备方法,其特征在于:步骤如下:
a、掺氮石墨烯的制备:取氧化石墨烯加入到N,N-二甲基甲酰胺中,超声分散得到分散液,在该分散液中加入吡啶-2,6-二羧酸和2,6-二氨基吡啶和N,N′-二环己基碳二亚胺,搅拌均匀,后将该分散液倒入100mL的高压反应釜中通N2半个小时,将反应釜密封置于烘箱中,反应完毕后,取NaBH4加入反应液中,室温条件下反应,最后将生成物离心,用水洗涤数次,冷冻干燥,将冷冻干燥后的产物煅烧即得到最终产物;
b、掺氮石墨烯修饰电极的制备:将步骤a中所得掺氮石墨烯超声分散于超纯水中,然后将5μL浓度为1mg/mL的分散液滴涂到电极上,室温下干燥,得到该掺氮石墨烯修饰的电极。

2.根据权利要求1所述一种掺氮石墨烯电极材料的制备方法,其特征是:所述步骤a中氧化石墨烯的量为30~70mg,N,N-二甲基甲酰胺的量为30~70mL,吡啶-2,6-二羧酸、2,6-二氨基吡啶的量为100~300mg,N,N′-二环己基碳二亚胺的量为1~4g。

3.根据权利要求1所述一种掺氮石墨烯电极材料的制备方法,其特征是:所述步骤a中将反应釜密封置于烘箱中,烘箱的温度为70~100℃,反应时间为20~40h。

4.根据权利要求1所述一种掺氮石墨烯电极材料的制备方法,其特征是:所述步骤a中加入NaBH4的量为20~40mg,反应时间为8~16h。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究,属于超级电容器性能研究和材料合成领域。技术背景
[0002] 近年来,石墨烯因其良好的导电性、热稳定性和力学性能得到了广泛的关注,它已经对能量储存和转换、传感器等领域带来巨大的变革。实验表明,杂原子(尤其是氮原子)掺杂的石墨烯能够很好的改善其表面性能,从而大大提高它的电容量。然而,对于纯粹的石墨烯和掺氮的石墨烯而言,由于其石墨烯层间的范德华力以及π-π作用导致石墨烯在制备的过程中发生了不可逆团聚,比表面积得到了很大的损害,从而对其优良的电容性能有一定的削弱作用。到目前为止,已经有很多的路线来制备不可团聚的石墨烯从而改善其性能,包括自组装,化学气相沉积等方法,但这些方法制备的石墨烯力学性能不好。因此,在这我们提出一种通过酰胺化修饰氧化石墨烯再还原煅烧的方法来制备不可团聚的掺氮石墨烯。这样既保证了石墨烯网格中掺杂进了氮元素,又保证石墨烯拥有大的比表面积,使材料的电容性能有了很大的提高。

发明内容

[0003] 本发明的目的是在于提供一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备并将其应用于超级电容器的电极材料。本发明提供了一种新的掺氮石墨烯的制备方法,将氧化石墨烯与吡啶-2,6-二羧酸、2,6-二氨基吡啶混合进行酰胺化反应后用NaBH4还原得到酰胺长链修饰的石墨烯,最后将修饰后的石墨烯进行煅烧从而得到掺氮石墨烯。
[0004] 本发明所述一种以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究,包括以下步骤:
[0005] a、掺氮石墨烯的制备:取氧化石墨烯加入到N,N-二甲基甲酰胺中,超声分散,分别取吡啶-2,6-二羧酸、2,6-二氨基吡啶、N,N′-二环己基碳二亚胺加入到上述分散液搅拌均匀,后将分散液倒入100mL的高压反应釜中通N2半个小时,将反应釜密封置于烘箱中,反应完毕后,取NaBH4加入反应液中,室温条件下反应,最后将生成物离心,用水洗涤数次,冷冻干燥,将冷冻干燥后的产物煅烧即得到最终产物;
[0006] b、掺氮石墨烯修饰电极的制备:将步骤a中所得掺氮石墨烯超声分散于超纯水中,然后将5μL浓度为1mg/mL的分散液滴涂到电极上,室温下干燥,得到该掺氮石墨烯修饰的电极;
[0007] c、掺氮石墨烯电容性能的测试:通过电化学工作站进行掺氮石墨烯电容性能的测试,本实验采用三电极体系,掺氮石墨烯修饰电极为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,电解液为H2SO4溶液,在以上条件下进行计时电位测试,并通过计时电位图计算掺氮石墨烯的比电容;
[0008] d、掺氮石墨烯循环寿命的测试:通过电化学工作站进行掺氮石墨烯材料循环性能的测试,本实验采用三电极体系,掺氮石墨烯修饰电极为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,H2SO4溶液为电解液,在以上条件下进行计时电位测试,对掺氮石墨烯在不同充放电次数下的比电容进行统计。
[0009] 进一步,所述步骤a中氧化石墨烯的量为30~70mg,N,N-二甲基甲酰胺的量为30~70mL,吡啶-2,6-二羧酸、2,6-二氨基吡啶的量为100~300mg,N,N′-二环己基碳二亚胺的量为1~4g。
[0010] 进一步,所述步骤a中将反应釜密封置于烘箱中,烘箱的温度为70~100℃,反应时间为20~40h。
[0011] 进一步,所述步骤a中加入NaBH4的量为20~40mg,反应时间为8~16h。
[0012] 进一步,所述步骤c和d中电化学测试中H2SO4电解液浓度为0.5~2mol/L。
[0013] 本发明的有益效果是:这种掺氮石墨烯不易团聚、具有优异的电容行为和循环寿命。

实施方案

[0018] 现在结合具体实施例对本发明做进一步说明,以下实施例旨在说明本发明而不是对本发明的进一步限定。
[0019] 实施例一:
[0020] 以酰胺化的氧化石墨烯为前驱体的掺氮石墨烯的制备及其电容性能研究,包括以下步骤:
[0021] (1)取50mg氧化石墨烯加入到50mL的N,N-二甲基甲酰胺中,超声分散。分散完全后,分别取200mg吡啶-2,6-二羧酸、200mg 2,6-二氨基吡啶、2g N,N′-二环己基碳二亚胺加入到上述分散液搅拌均匀,后将分散液倒入100mL的高压反应釜中通N2半个小时,完毕后,将反应釜密封置于90℃的烘箱中24h。反应完毕后,取35mg的NaBH4加入反应液中,室温搅拌12h,最后将生成物离心,用水洗涤数次,冷冻干燥24h。将冷冻干燥后的产物750℃下煅烧4h即得到最终的产物。如图1,该方法制得的石墨烯不易团聚。
[0022] (2)将步骤(1)中所得掺氮石墨烯超声分散于超纯水中,然后将5μL浓度为1mg/mL的分散液滴涂到电极上,室温下干燥,得到该掺氮石墨烯修饰的电极。
[0023] (3)通过电化学工作站进行掺氮石墨烯电容性能的测试,本实验采用三电极体系,掺氮石墨烯修饰电极为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,电解液为H2SO4溶液,在以上条件下进行计时电位测试,并通过计时电位图计算掺氮石墨烯的比电容。如图2,该掺氮石墨烯具有很好的电容性能,在电流密度为1A/g时,其比电容为408F/g。
[0024] (4)通过电化学工作站进行掺氮石墨烯循环性能的测试,本实验采用三电极体系,掺氮石墨烯修饰电极为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,H2SO4溶液为电解液,在以上条件下进行计时电位测试,对掺氮石墨烯在不同充放电次数下的比电容进行统计。如图3,该掺氮石墨烯经过5000次充放电后,其电容保持率为90.6%。
[0025] 对比例一:
[0026] 石墨烯的制备及其电容性能研究,包括以下步骤:
[0027] (1)取0.4g氧化石墨烯于400mL超纯水中,超声处理,待其分散均匀后,倒入500mL三口烧瓶中,然后加入6mL的水合肼和60mL的氨水,在90℃的条件下加热6h,并伴随搅拌。反应完成后,过滤,直至滤液显中性,同样的冷冻干燥24h。将冷冻干燥后的产物750℃下煅烧4h即得到最终的产物。
[0028] (2)将步骤(1)制得的石墨烯超声分散于超纯水中,然后将5μL浓度为1mg/mL的分散液滴涂到电极上,室温下干燥,得到该石墨烯修饰的电极。
[0029] (3)通过电化学工作站进行石墨烯电容性能的测试,本实验采用三电极体系,石墨烯修饰电极为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,电解液为1mol/L H2SO4溶液,在以上条件下进行计时电位测试,并通过计时电位图计算石墨烯的比电容。如图2,该石墨烯在电流密度为1A/g时,其比电容为146F/g。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本发明进一步说明。
[0015] 图1为实施例中所制备的掺氮石墨烯的透射电镜图;
[0016] 图2为实施例一中所制备的掺氮石墨烯与对比例一中石墨烯在电流密度为1A/g时的计时电位曲线;
[0017] 图3为实施例中所制备的掺氮石墨烯的循环寿命曲线。
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