MgO模板法制备多孔碳及其影响因素的研究*
2016-03-13金香梅孙光辉王明伟吴腾飞孟龙月
广州化工 2016年8期
金香梅,孙光辉,王明伟,吴腾飞,宫 旭,孟龙月
(延边大学工学院化学工程与工艺专业,吉林 延吉 133002)
MgO模板法制备多孔碳及其影响因素的研究*
金香梅,孙光辉,王明伟,吴腾飞,宫旭,孟龙月
(延边大学工学院化学工程与工艺专业,吉林延吉133002)
通过改变氧化镁前驱体和碳前驱体可制备具有高比表面积的各种多孔碳材料。近年来,关于氧化镁模板法制备多孔碳材料的研究较为活跃。本文介绍了近年来利用MgO为模板剂制备多种碳纳米材料的一些研究进展,综述了该方法的反应机理、制备条件对多孔碳材料的影响及MgO作为模板剂的优势,并对其多孔碳材料作为吸附材料、电容器的应用领域进行了展望。
氧化镁;多孔碳;模板法
多孔碳材料具有比表面积高、孔隙分布均匀、孔径大小能有效控制等优良特性而广泛的应用于吸附、催化、储能和环境亲和性等领域[1-5]。多孔碳材料的制备方法包括活化法、卤素侵蚀法、熔盐电解法、溶胶凝胶法和模板法等。其中,模板法因易调节孔径大小及尺寸常用来制备多孔碳材料。采用沸石和SiO2为模板制备多孔碳材料时,其模板必须由腐蚀性酸(HF)溶解,碳化后,虽然能获得大小均匀和形态有序的微孔和介孔,但因污染环境不易大量生产。近几年来,通过改变不同的MgO前驱体和各种碳源获得了各种结构的多孔碳材料受到了研究者们的广泛关注。MgO模板法制备的多孔碳材料可应用于双电层电容器的电极[6]、汽油蒸汽的吸附剂[7]和锂离子蓄电池。……
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