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张俊川

作品数:11 被引量:0H指数:0
供职机构:燕山大学更多>>
相关领域:理学一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 10篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 6篇碳微球
  • 6篇掺杂
  • 5篇共掺
  • 5篇共掺杂
  • 4篇分析纯
  • 3篇电容
  • 3篇电容器
  • 3篇电容器电极
  • 3篇真空干燥箱
  • 3篇生物碳
  • 3篇石墨
  • 3篇石墨化
  • 2篇氮气保护
  • 2篇氮源
  • 2篇电池
  • 2篇实验室
  • 2篇燃料电池
  • 2篇燃料电池催化...
  • 2篇化学活化
  • 2篇高氧

机构

  • 11篇燕山大学

作者

  • 11篇张俊川
  • 10篇高发明
  • 7篇尹航
  • 6篇王栋
  • 5篇刘磊
  • 5篇李志超
  • 3篇侯莉

年份

  • 2篇2017
  • 4篇2016
  • 3篇2015
  • 2篇2014
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种实验室反应釜专用开釜磨釜装置
本实用新型涉及一种实验室反应釜专用开釜磨釜装置,包括底座、电机箱以及设置在底座两侧且连接底座与电机箱的立柱板;底座上设置有导轨;导轨上设置有支架和限位块;支架上端部分设置有紧固螺丝,支架内部中空;电机箱内部设置有第一电机...
高发明张俊川王栋周军双李志超尹航刘磊
文献传递
氮硫共掺杂碳微球的溶剂热法制备及电化学性能研究
掺杂碳微球具备优异的电化学特性,在超级电容器、燃料电池、锂离子电池等领域拥有巨大的应用潜力,吸引了众多科研工作者的关注。本论文采用溶剂热法制备了氮硫共掺杂碳微球并在高温下利用氢氧化钾对其进行活化处理,采用透射电子显微镜、...
张俊川
关键词:溶剂热法
文献传递
具有高氧还原催化活性的氮、硫共掺杂碳微球的制备方法
一种具有高氧还原催化活性的氮、硫共掺杂碳微球的制备方法,其主要是在氮气保护下,将碳源、氮源、硫源和分析纯的表面活性剂依次加入到不锈钢反应釜中搅拌后密封,置于坩锅炉中加热,待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;洗涤,过滤上述...
高发明张俊川周军双王栋尹航刘磊
利用含羞草制备超级电容器电极材料的方法
一种利用含羞草制备超级电容器电极材料的方法,其主要是将含羞草进行真空冷冻干燥处理,在管式电阻炉中先低温200~400℃碳化后再高温600~800℃碳化,之后将生物碳与分析纯的氢氧化钾按质量比1:0.5~4混匀,在箱式气氛...
高发明尹航周军双张俊川王栋
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一种具有高体积比电容的氮掺杂石墨化碳微球的制备方法
一种具有高体积比电容的氮掺杂石墨化碳微球的制备方法,其主要是在氮气保护下,将碳源、氮源和分析纯的表面活性剂按照一定的质量百分比依次加入到反应釜中,然后搅拌10~30分钟,再把该反应釜密封后置于坩锅炉中,在300~600℃...
高发明周军双李志超张俊川侯莉
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具有高氧还原催化活性的氮、硫共掺杂碳微球的制备方法
一种具有高氧还原催化活性的氮、硫共掺杂碳微球的制备方法,其主要是在氮气保护下,将碳源、氮源、硫源和分析纯的表面活性剂依次加入到不锈钢反应釜中搅拌后密封,置于坩锅炉中加热,待反应釜自然冷却到室温,取出混合物;洗涤,过滤上述...
高发明张俊川周军双王栋尹航刘磊
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一种用松针基活性炭材料制备超级电容器电极材料的方法
本发明提供了一种用松针基活性炭材料制备超级电容器电极材料的方法,它主要是将松针通过真空冷冻干燥技术预处理,经过高温600~900℃制备得松针生物碳,再将松针生物碳和活化剂按质量百分比1:0.5~4混合均匀,500~900...
高发明尹航周军双张俊川刘磊
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具有高体积比电容的氟氮共掺杂石墨化碳微球的制备方法
一种具有高体积比电容的氟氮共掺杂石墨化碳微球的方法,其主要是:在氮气保护下,将碳源、氮源、氟源和表面活性剂依次加入到反应釜中,搅拌10~30分钟,密封该反应釜;然后将该反应釜置于坩锅炉中,在300~600℃下加热6~48...
高发明周军双张俊川李志超侯莉
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利用含羞草制备超级电容器电极材料的方法
一种利用含羞草制备超级电容器电极材料的方法,其主要是将含羞草进行真空冷冻干燥处理,在管式电阻炉中先低温200~400℃碳化后再高温600~800℃碳化,之后将生物碳与分析纯的氢氧化钾按质量比1:0.5~4混匀,在箱式气氛...
高发明尹航周军双张俊川王栋
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具有高体积比电容的氟氮共掺杂石墨化碳微球的制备方法
一种具有高体积比电容的氟氮共掺杂石墨化碳微球的方法,其主要是:在氮气保护下,将碳源、氮源、氟源和表面活性剂依次加入到反应釜中,搅拌10~30分钟,密封该反应釜;然后将该反应釜置于坩锅炉中,在300~600℃下加热6~48...
高发明周军双张俊川李志超侯莉
文献传递
共2页<12>
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